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 |