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冷冻法处理溴氨酸水溶液及Ullmann缩合反应生产废水的初步研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第1章 文献综述第13-26页
   ·引言第13页
   ·染料废水的处理现状第13-16页
     ·物化法第14-15页
     ·化学法第15-16页
     ·生化法第16页
   ·冷冻法的研究现状第16-21页
     ·冷冻法的发展历程第16-18页
     ·冷冻法处理废水的研究进展第18-21页
   ·我国冷能源分布现状第21页
   ·本课题研究的目的意义及内容第21-26页
     ·本课题的研究目的意义第21-22页
     ·本课题研究的主要内容第22-26页
第2章 试验部分第26-31页
   ·主要试剂原料和仪器第26页
     ·试剂和原料第26页
     ·主要仪器第26页
   ·人工模拟冷冻场试验第26-27页
     ·冷冻时间对冰晶纯度的影响试验第26-27页
     ·冷冻温度对洁净层纯度的影响试验第27页
     ·溶液初始浓度对冰晶纯度的影响试验第27页
   ·利用自然冷能分离溴氨酸水溶液试验第27-28页
     ·冷冻时间对分离效果的影响试验第27页
     ·溶液初始浓度对微污染层和洁净层的影响试验第27页
     ·微污染层的消除试验第27-28页
     ·溶液成冰极限的研究试验第28页
     ·受冷面积与水样深度比对冰晶纯度的影响第28页
   ·ULLMANN 缩合反应生产废水的冷冻分离研究第28页
     ·冷冻时间对废水分离效果的影响第28页
     ·冷冻温度对废水分离效果的影响第28页
     ·多级冷冻试验第28页
   ·分析方法第28-30页
     ·化学需氧量(CODCr)的测定第28-29页
     ·总有机碳(TOC)的测定第29页
     ·色度去除率第29-30页
   ·试验水样第30-31页
     ·单组分有机水样第30页
     ·Ullmann 缩合反应生产废水第30-31页
第3章 人工模拟冷冻场研究冰晶纯度影响因素第31-40页
   ·试验装置第31页
   ·试验方法第31页
   ·冷冻时间的影响第31-35页
     ·冷冻时间对冰融水水质的影响第31-33页
     ·冷冻时间对母液水质的影响第33页
     ·分析与讨论第33-35页
   ·冷冻温度的影响第35-36页
     ·冷冻温度对洁净层厚度的影响第35页
     ·冷冻温度对洁净层冰融水水质的影响第35-36页
   ·溶液初始浓度的影响第36-39页
     ·溶液初始浓度对微污染层的影响第36-37页
     ·溶液初始浓度对洁净层的影响第37-38页
     ·溶液初始浓度对母液浓缩倍数的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 利用自然冷能分离溴氨酸水溶液的研究第40-48页
   ·试验装置第40页
   ·试验环境及时间第40页
   ·试验与结果第40-47页
     ·冷冻时间的影响第40-42页
     ·溶液初始浓度对微污染层和洁净层的影响第42-43页
     ·微污染层的消除第43-45页
     ·溶液成冰极限的研究第45-46页
     ·受冷面积与水样深度比对冰晶纯度的影响第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第5章 ULLMANN 缩合反应生产废水的冷冻分离研究第48-51页
   ·实际废水的水质特征第48页
   ·结果与讨论第48-50页
     ·冷冻时间对分离效果的影响第48-49页
     ·冷冻温度对分离效果的影响第49页
     ·多级冷冻第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第6章 冷冻分凝机理及规律探讨第51-58页
   ·冷冻法的基本原理第51-53页
     ·冷冻浓缩与冷冻结晶第51页
     ·冷冻分凝机理第51-52页
     ·成核与生长理论第52-53页
   ·冷冻分层模型第53-56页
     ·冷冻分层现象第53-54页
     ·冷冻分层机理探讨第54-56页
   ·有机污染物随冰层厚度的迁移规律第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第7章 冷冻法应用前景第58-61页
   ·冷冻法污水处理工艺初探第58-59页
   ·冷冻-光催化组合工艺第59-60页
   ·冷冻-膜组合工艺第60-61页
第8章 结论第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
附录第67-68页

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