摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
·我国工业废水的产生及现状 | 第11-15页 |
·我国水资源概况 | 第11-12页 |
·工业废水的产生及其危害 | 第12-13页 |
·高浓度有机工业有机废水的概述 | 第13-15页 |
·有机工业废水的主要处理方法 | 第15-17页 |
·生物法 | 第15-16页 |
·物理法 | 第16页 |
·化学法 | 第16-17页 |
·电催化氧化法处理工业废水概述 | 第17-22页 |
·电催化氧化法概述 | 第18-20页 |
·电催化氧化在国内外工业废水处理中的研究及应用 | 第20-21页 |
·电催化氧化法的发展前景 | 第21-22页 |
·本论文研究的内容目的及意义 | 第22-24页 |
第二章 试验方法 | 第24-34页 |
·试验样品 | 第24页 |
·试验药剂 | 第24-25页 |
·试验设备 | 第25-26页 |
·电催化氧化反应装置 | 第25页 |
·试验仪器 | 第25-26页 |
·研究分析方法 | 第26-29页 |
·COD_(Cr)的检测 | 第26-27页 |
·BOD的测定 | 第27页 |
·废水中药剂浓度的检测 | 第27-28页 |
·HPLC-MS检测 | 第28页 |
·电化学的检测 | 第28-29页 |
·测定标准曲线 | 第29-34页 |
第三章 模拟黄药及黑药废水的电催化氧化降解行为 | 第34-45页 |
·初始浓度对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第34-36页 |
·初始浓度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第34-35页 |
·初始浓度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第35-36页 |
·初始pH对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第36-37页 |
·初始pH对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第36-37页 |
·初始pH对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第37页 |
·电解质种类对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第37-39页 |
·电解质种类对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第37-38页 |
·电解质种类对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第38-39页 |
·电流密度对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第39-40页 |
·电流密度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第39-40页 |
·电流密度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第40页 |
·极板间距对电催化氧化降解黄药及黑药废水的影响 | 第40-42页 |
·极板间距对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第40-41页 |
·极板间距对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第41-42页 |
·温度对电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的影响 | 第42-44页 |
·温度对电催化氧化降解丁黄药的影响 | 第42-43页 |
·温度对电催化氧化降解苯胺黑药的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 电催化氧化降解黄药及黑药废水的机理探讨 | 第45-58页 |
·降解过程分析 | 第45-54页 |
·初始浓度对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线 | 第45-46页 |
·温度对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第46页 |
·电解质对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第46-47页 |
·pH对黄药及黑药废水电解的循环伏安曲线的影响 | 第47页 |
·不同氧化时间的黄药及黑药废水的HPLC-MS结果 | 第47-54页 |
·电催化氧化降解模拟黄药及黑药废水的过程推测 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第五章 电催化氧化处理实际生产废水的研究 | 第58-69页 |
·铁岭药剂厂废水的主要特征 | 第58页 |
·试验设备及方法 | 第58-60页 |
·臭氧氧化+电催化氧化处理 | 第59-60页 |
·絮凝+电催化氧化处理 | 第60页 |
·铁岭选矿药剂厂生产废水的电催化氧化-臭氧氧化联合氧化降解 | 第60-64页 |
·电催化氧化的条件探索 | 第60-64页 |
·铁岭选矿药剂厂生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第64-67页 |
·黄药生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第64-66页 |
·黑药生产废水的絮凝-电催化氧化降解 | 第66-67页 |
·生物可降解性研究 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第78页 |