首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--化学工业废物处理与综合利用论文--制药工业论文

青霉素生产废水的脱盐过程研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
前言第11-12页
第1章 概述第12-22页
    1.1 抗生素废水第12-14页
        1.1.1 抗生素生产工艺及废水来源第12页
        1.1.2 含硫酸盐废水的处理技术现状第12-14页
    1.2 Na_2SO_4的分离方法第14-20页
        1.2.1 蒸发结晶第15-17页
        1.2.2 冷却结晶第17-18页
        1.2.3 溶析结晶法第18-19页
        1.2.4 其他方法第19-20页
    1.3 本文的技术路线第20页
    1.4 本文的研究内容第20-21页
    1.5 本文的创新点第21-22页
第2章 分析方法第22-27页
    2.1 硫酸钠含量的测定第22-23页
        2.1.1 主要试剂第22页
        2.1.2 实验方法第22-23页
        2.1.3 水样中硫酸钠含量的计算第23页
    2.2 化学需氧量(COD)的测定第23-24页
        2.2.1 主要试剂第23页
        2.2.2 实验方法第23-24页
        2.2.3 COD的计算第24页
    2.3 蛋白质含量的测定第24-27页
        2.3.1 主要试剂第24-25页
        2.3.2 实验方法第25-27页
第3章 硫酸钠溶析结晶热力学第27-41页
    3.1 理论分析第27-29页
        3.1.1 溶解度第27-28页
        3.1.2 介稳区第28-29页
    3.2 实验部分第29-33页
        3.2.1 实验原料及仪器第29-30页
        3.2.2 实验方法第30-33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
        3.3.1 溶解度测量中平衡时间的测定第33页
        3.3.2 硫酸钠在甲醇-水混合溶剂中的溶解度第33-34页
        3.3.3 硫酸钠在甲醇-水溶液中溶解度的经验模型第34-37页
        3.3.4 超溶解度和介稳区第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 硫酸钠溶析结晶动力学第41-51页
    4.1 结晶动力学理论基础第41-43页
        4.1.1 晶体成核第41-42页
        4.1.2 晶体生长第42-43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 实验原料及仪器第43页
        4.2.2 实验方法第43-44页
        4.2.3 样品分析第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-50页
        4.3.1 晶体生长的粒度相关性第45-46页
        4.3.2 硫酸钠溶析结晶动力学第46-48页
        4.3.3 溶液过饱和度对硫酸钠结晶动力学的影响第48页
        4.3.4 晶浆悬浮密度对硫酸钠结晶动力学的影响第48-49页
        4.3.5 温度对硫酸钠结晶动力学的影响第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 青霉素生产废水脱盐工艺研究第51-60页
    5.1 青霉素废水处理及硫酸钠回收的工艺开发思路第51-52页
    5.2 实验部分第52-54页
        5.2.1 实验原料及仪器第52-53页
        5.2.2 实验方法第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-59页
        5.3.1 青霉素废水脱盐工艺参数第54-57页
        5.3.2 青霉素废水脱盐工艺第57-58页
        5.3.3 青霉素生产废水脱盐的工业应用第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
作者在硕士学习期间研究成果第65-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:老年公寓宜居性设计研究
下一篇:论铭文造型的地域性与装饰特点--以春秋战国鸟虫书铭文为例