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三氯化铁/硼氢化钠反应体系去除水中六价铬的效能及机理研究

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

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