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Fenton及类Fenton试剂深度处理制药废水的效能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·课题背景第10-12页
   ·制药废水常规处理现状综述第12-13页
     ·物化处理法第12页
     ·生物处理法第12-13页
     ·制药废水常规处理存在的不足第13页
   ·废水深度处理现状及发展概况第13-15页
     ·活性炭吸附技术第13-14页
     ·膜分离技术第14页
     ·生物处理技术第14页
     ·高级氧化技术第14-15页
   ·Fenton 试剂的研究现状第15-18页
     ·Fenton 试剂反应原理第15-16页
     ·Fenton 试剂在废水处理中的应用第16-17页
     ·Fenton 试剂在制药废水深度处理中的应用第17-18页
   ·类Fenton 试剂研究现状第18-20页
     ·光助-Fenton 试剂第19页
     ·电-Fenton 试剂第19-20页
   ·零价铁技术及Fe0/Fenton 概述第20-22页
     ·零价铁的去污机理第20-21页
     ·Fe0/Fenton 概述第21-22页
   ·本课题研究的目的和意义及研究内容第22-24页
     ·本课题研究的目的和意义第22页
     ·本课题研究的主要内容第22-24页
第2章 实验试剂、设备、实验方法及检测方法第24-29页
   ·实验废水来源及性质第24-25页
   ·实验试剂及设备第25-26页
     ·实验药剂第25-26页
     ·实验仪器第26页
   ·实验原理及方法第26-27页
     ·实验原理第26页
     ·实验方法第26-27页
   ·实验检测方法第27-29页
     ·COD 及BOD5 检测方法第27页
     ·紫外光谱扫描分析( UV-VIS )及UV254 检测方法第27页
     ·Fe 离子测定第27-28页
     ·GC-MS 分析方法第28-29页
第3章 Fenton 试剂-混凝工艺深度处理制药废水研究第29-46页
   ·引言第29页
   ·Fenton 试剂-混凝工艺控制参数优化第29-38页
     ·对照试验第29-30页
     ·Fe2+投加量对处理效果的影响第30-31页
     ·H2O2 投量及H_2O_2/Fe~(2+)对处理效果的影响第31-32页
     ·初始pH 对处理效果的影响第32-34页
     ·Fenton 氧化时间对处理效果的影响第34-36页
     ·混凝pH 对处理效果的影响第36页
     ·聚丙烯酰胺(PAM)的助凝作用对去除效果的影响第36-37页
     ·投药方式对处理效果的影响第37-38页
     ·最佳条件下处理效果第38页
   ·Fenton 试剂-混凝工艺对废水有机物的改变第38-45页
     ·废水可生化性的改善第38-39页
     ·处理前后废水UV-VIS 谱图分析第39-40页
     ·处理前后废水GC-MS 谱图分析第40-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 Fe~0/Fenton 试剂-混凝工艺深度处理制药废水研究第46-56页
   ·引言第46页
   ·Fe~0/Fenton 试剂-混凝工艺控制参数优化第46-54页
     ·对照试验第46-47页
     ·Fe~0 还原时间的确定第47-48页
     ·Fe~0/Fenton 试剂处理时间对处理效果的影响第48-49页
     ·初始pH 对处理效果的影响第49-50页
     ·H_2O_2 投量对处理效果的影响第50-51页
     ·Fe~0 对处理效果的影响第51-52页
     ·混凝pH 对处理效果的影响第52页
     ·最佳条件下处理效果第52-53页
     ·Fe 离子的溶出第53-54页
   ·Fe~0/Fenton 试剂-混凝工艺对废水有机物改变第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 Fenton 及类Fenton 工艺深度处理制药废水经济性分析比较第56-59页
   ·Fenton 深度处理制药废水运行成本分析第56-57页
     ·运行参数第56页
     ·运行成本分析第56-57页
   ·Fe~0/Fenton 深度处理制药废水运行成本分析第57-58页
     ·运行参数第57页
     ·运行成本分析第57-58页
   ·本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67页

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