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错流萃取法处理高浓度含铜废水

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 课题来源、课题背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 含铜废水简介第11-20页
        1.2.1 含铜废水的来源及特点第11-13页
        1.2.2 含铜废水的处理技术研究现状第13-20页
        1.2.3 含铜废水资源化研究现状第20页
    1.3 溶剂萃取法处理含铜废水第20-23页
        1.3.1 溶剂萃取法的基本原理第20-21页
        1.3.2 萃取剂的选取原则第21页
        1.3.3 助溶剂的选取原则第21-22页
        1.3.4 稀释剂的选取原则第22页
        1.3.5 萃取设备简介第22-23页
    1.4 课题主要研究内容第23-25页
        1.4.1 研究内容第23-24页
        1.4.2 技术路线第24-25页
第2章 实验材料与方法第25-30页
    2.1 实验试剂与仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 实验方法第26-28页
        2.2.1 实验设计与方法第26-28页
        2.2.2 产物的表征方法第28页
    2.3 评价指标第28-30页
第3章 单级错流萃取处理含铜废水的研究第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 单级错流萃取分析第30-34页
        3.2.1 单级错流萃取的基本原理第30-31页
        3.2.2 单级错流萃取体系的选择构建第31-34页
    3.3 错流萃取法处理含铜废水单因素实验条件优化第34-38页
        3.3.1 萃取剂N902浓度对错流萃取的影响第34-35页
        3.3.2 萃取相比(A/O)对错流萃取的影响第35-36页
        3.3.3 料液水相初始pH对错流萃取的影响第36页
        3.3.4 振荡时间对错流萃取的影响第36-37页
        3.3.5 萃取温度对错流萃取的影响第37-38页
    3.4 响应曲面法对单级错流萃取的优化研究第38-46页
        3.4.1 响应曲面法实验设计第39页
        3.4.2 响应曲面法实验结果与方差分析第39-42页
        3.4.3 响应曲面法分析第42-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 错流萃取法处理含铜废水的工艺设计第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 错流萃取法处理含铜废水工艺流程设计第48-55页
        4.2.1 多级错流萃取的基本原理第48-49页
        4.2.2 错流萃取法处理含铜废水工艺设计第49-55页
        4.2.3 错流萃取法处理含铜废水的技术经济分析第55页
    4.3 反萃取及资源回收第55-57页
        4.3.1 反萃取剂硫酸浓度对反萃取效果的影响第56-57页
        4.3.2 反萃取相比对反萃取效果的影响第57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 错流萃取法处理含铜废水的机理研究第59-70页
    5.1 引言第59页
    5.2 错流萃取反应热力学分析研究第59-61页
        5.2.1 萃取等温线第59-60页
        5.2.2 萃取反应热第60-61页
    5.3 错流萃取反应动力学分析研究第61-65页
        5.3.1 萃取反应传质第61-63页
        5.3.2 萃取反应动力学第63-65页
    5.4 错流萃取反应萃合物分析研究第65-68页
        5.4.1 萃合物组成分析第65-68页
        5.4.2 萃合物组成验证第68页
    5.5 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-81页
致谢第81页

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