摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 前言 | 第13-27页 |
1.1. 研究背景 | 第13-23页 |
1.1.1. 六价铬污染现状 | 第13-15页 |
1.1.2. 六价铬废水的处理方法 | 第15-20页 |
1.1.3. 六价铬水污染事件应急处理技术 | 第20页 |
1.1.4. 纳米零价铁法去除六价铬 | 第20-22页 |
1.1.5. 三氯化铁的性质及应用 | 第22页 |
1.1.6. 硼氢化钠的性质及应用 | 第22-23页 |
1.2. 研究内容 | 第23-24页 |
1.3. 研究意义 | 第24页 |
1.4. 研究路线 | 第24-26页 |
1.5. 主要创新点 | 第26-27页 |
第二章 实验材料与方法 | 第27-32页 |
2.1. 实验试剂 | 第27页 |
2.2. 实验仪器与设备 | 第27-28页 |
2.3. 烧杯实验方法 | 第28页 |
2.4. 测定方法 | 第28-30页 |
2.4.1. pH的测定 | 第28页 |
2.4.2. 六价铬浓度的测定 | 第28页 |
2.4.3. 总铬浓度的测定 | 第28-29页 |
2.4.4. 硼(元素)浓度的测定 | 第29-30页 |
2.4.5. 可过滤铁浓度的测定 | 第30页 |
2.4.6. 溶解氧浓度的测定 | 第30页 |
2.5. 胶体的表征 | 第30页 |
2.5.1. Zeta电位 | 第30页 |
2.5.2. 粒径 | 第30页 |
2.6. 沉淀物的表征方法 | 第30-32页 |
2.6.1. X射线衍射(XRD) | 第30-31页 |
2.6.2. 透射电镜(TEM) | 第31页 |
2.6.3. 红外光谱(FTIR) | 第31页 |
2.6.4. X射线光电子能谱(XPS) | 第31-32页 |
第三章 结果与讨论 | 第32-63页 |
3.1. pH的影响 | 第32-38页 |
3.2. 关于氧化还原电位的近似计算 | 第38-43页 |
3.3. Fe(Ⅲ)/Cr(Ⅵ)摩尔比和初始Cr(Ⅵ)浓度的影响 | 第43-53页 |
3.4. FeCl_3和NaBH_4加入顺序的影响 | 第53-54页 |
3.5. NaBH_4eCl_3摩尔比的影响 | 第54-57页 |
3.6. FeCl_3、NaBH_4和FeCl_3/NaBH_4体系去除Cr(Ⅵ)的效果对比 | 第57页 |
3.7. 溶解氧的影响 | 第57-58页 |
3.8. 共存物质的影响 | 第58-60页 |
3.8.1. 共存阳离子(Ca~(2+)、Mg~(2+)、Al~(3+)、Fe~(2+))的影响 | 第58-59页 |
3.8.2. 共存阴离子(SO_4~(2-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、HCO_3~-)的影响 | 第59-60页 |
3.9. 温度的影响 | 第60-61页 |
3.10. 铬从沉淀物中的浸出 | 第61-63页 |
第四章 结论与展望 | 第63-65页 |
4.1. 研究结论 | 第63-64页 |
4.2. 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间撰写或发表论文、专利情况 | 第72-73页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |