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新型规整化铁炭微电解联合Fenton氧化深度处理制浆废水的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 制浆造纸工业废水概况第12-14页
        1.1.1 制浆造纸行业废水污染近况第12页
        1.1.2 制浆造纸废水的来源和特性第12-13页
        1.1.3 制浆造纸废水的深度处理研究概况第13-14页
    1.2 微电解处理工艺研究现状第14-19页
        1.2.1 微电解处理原理第14-16页
        1.2.2 铁炭微电解在废水处理中的应用第16-18页
        1.2.3 铁炭微电解工艺存在的不足第18页
        1.2.4 铁炭微电解处理工艺的发展方向第18-19页
    1.3 本课题研究的内容及主要目的第19-21页
        1.3.1 本课题研究的主要目的第19页
        1.3.2 本课题研究的内容第19-21页
第二章 新型规整化铁炭球型填料的制备第21-39页
    2.1 实验部分第21-25页
        2.1.1 实验原料与试剂第21-22页
        2.1.2 仪器设备第22-23页
        2.1.3 实验内容第23-24页
        2.1.4 对氯苯酚标准曲线第24页
        2.1.5 分析表征方法第24-25页
    2.2 结果与讨论第25-33页
        2.2.1 铁炭比对除去对氯苯酚的效果影响第25-27页
        2.2.2 填料粒径对实验效果的影响第27-28页
        2.2.3 粘土对实验效果的影响第28页
        2.2.4 填料中粘土比例对实验效果的影响第28-29页
        2.2.5 填料中添加剂种类对实验效果的影响第29-30页
        2.2.6 填料添加剂含量对实验效果的影响第30-31页
        2.2.7 填料焙烧温度对实验效果的影响第31-32页
        2.2.8 填料焙烧时间对实验效果的影响第32-33页
    2.3 最佳制备条件下填料对制浆废水的处理效果第33-34页
    2.4 新型规整化铁炭填料结构表征第34-38页
        2.4.1 填料的比表面积和孔径分析第34-37页
        2.4.2 填料的SEM分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 新型规整化铁炭填料微电解深度处理制浆废水第39-59页
    3.1 实验部分第39-41页
        3.1.1 实验原料与试剂第39页
        3.1.2 仪器设备第39页
        3.1.3 填料处理效果评价第39-40页
        3.1.4 分析表征方法第40-41页
    3.2 规整化铁炭填料处理制浆废水条件的优化第41-45页
        3.2.1 不同初始pH值对废水处理效果的影响第41-42页
        3.2.2 不同填料用量对废水处理效果的影响第42-43页
        3.2.3 不同反应时间对废水处理效果的影响第43-44页
        3.2.4 不同曝气流量对废水处理效果的影响第44-45页
    3.3 响应面实验结果分析第45-50页
        3.3.1 响应面实验结果第46-47页
        3.3.2 建立模型及显著性分析第47-48页
        3.3.3 各因素间的交互影响第48-50页
        3.3.4 响应面最佳条件预测与实验验证第50页
    3.4 最优条件处理废水后填料结构表征第50-53页
        3.4.1 最优条件处理后填料的比表面积和孔径分析第50-52页
        3.4.2 最优条件处理后填料的SEM分析第52-53页
    3.5 最优条件处理后废水水质分析第53-58页
        3.5.1 最优条件处理后废水UV分析第53-54页
        3.5.2 最优条件处理后废水FTIR分析第54-56页
        3.5.3 最优条件处理后废水GC-MS分析第56-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第四章 规整化铁炭微电解联合Fenton氧化处理制浆废水第59-69页
    4.1 实验部分第59-60页
        4.1.1 实验原料与试剂第59页
        4.1.2 仪器设备第59页
        4.1.3 实验方法第59-60页
        4.1.4 分析表征方法第60页
    4.2 规整化铁炭填料微电解+Fenton氧化试剂联用处理废水第60-62页
        4.2.1 H2O2用量对处理效果的影响第60-61页
        4.2.2 不同反应时间对处理效果的影响第61-62页
    4.3 规整化铁炭填料微电解-Fenton氧化试剂耦合处理废水第62-64页
        4.3.1 H2O2用量对处理效果的影响第62-63页
        4.3.2 不同反应时间对处理效果的影响第63-64页
    4.4 微电解-Fenton氧化试剂联用与耦合处理效果的比较第64-65页
    4.5 规整化铁炭微电解-Fenton氧化试剂联用后废水水质分析第65-68页
        4.5.1 规整化铁炭微电解-Fenton氧化试剂联用后废水UV分析第65-66页
        4.5.2 规整化铁炭微电解-Fenton氧化试剂联用后废水FTIR分析第66-67页
        4.5.3 规整化铁炭微电解-Fenton氧化试剂联用后废水GC-MS分析第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
结论与展望第69-72页
    结论第69-70页
    本论文创新之处第70-71页
    对下步研究工作的建议第71-72页
参考文献第72-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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