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用于污染物降解的多级连续流电化学反应器研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-16页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 研究目的第15-16页
第2章 文献综述第16-33页
    2.1 高毒性、难降解有机物的处理方法第16-18页
    2.2 电化学氧化技术的研究现状第18-22页
        2.2.1 电极材料研究第18-20页
        2.2.2 处理不同废水的性能第20页
        2.2.3 污染物的降解机理第20-22页
    2.3 电化学反应器在废水处理中的应用第22-31页
        2.3.1 回收金属离子第22-24页
        2.3.2 电絮凝与电气浮第24-25页
        2.3.3 电化学氧化第25-31页
    2.4 小结第31-33页
第3章 实验部分第33-39页
    3.1 仪器与试剂第33-34页
        3.1.1 实验仪器第33-34页
        3.1.2 试剂第34页
    3.2 实验装置第34-36页
    3.3 实验准备第36-37页
        3.3.1 模拟废水配制第36页
        3.3.2 实际废水选取第36-37页
        3.3.3 示踪剂实验第37页
    3.4 分析方法第37-38页
    3.5 实验内容第38-39页
第4章 多级电化学反应器的水力特性第39-46页
    4.1 停留时间分布函数第39-41页
    4.2 离散度第41-43页
    4.3 Morrill指数第43-45页
    4.4 区容积百分率第45页
    4.5 小结第45-46页
第5章 多级电化学反应器处理模拟含酚废水的性能第46-55页
    5.1 模拟废水COD沿格室的变化第46-47页
    5.2 模拟废水pH在各格室的变化第47-48页
    5.3 各格室的电压变化第48-50页
    5.4 与传统单级反应器处理效果对比第50-53页
    5.5 小结第53-55页
第6章 多级电化学反应器处理实际印染废水的性能第55-68页
    6.1 印染废水COD去除效果第55-57页
    6.2 印染废水脱色效果第57-59页
    6.3 印染废水pH值变化第59-60页
    6.4 能耗和电流效率第60-62页
    6.5 处理前后电极特性变化第62-64页
    6.6 出水铅离子浓度第64-65页
    6.7 对二沉池出水的处理效果第65-66页
    6.8 小结第66-68页
第7章 多级电化学反应器降解污染物的数学模型第68-91页
    7.1 反应级数确定第68-71页
    7.2 反应速率常数确定第71-73页
    7.3 带轴向分散的推流模型第73-75页
        7.3.1 模型假设第73页
        7.3.2 模型计算第73-75页
    7.4 多级全混流模型第75-77页
        7.4.1 模型假设第75-76页
        7.4.2 模型计算第76-77页
    7.5 数学模型的检验及参数的影响第77-89页
        7.5.1 电流密度对带轴向分散的推流模型的影响第77-83页
        7.5.2 污染物浓度对带轴向分散的推流模型的影响第83-86页
        7.5.3 电流密度对多级全混流模型的影响第86-88页
        7.5.4 污染物浓度对多级全混流模型的影响第88-89页
    7.6 小结第89-91页
第8章 结论与建议第91-93页
    8.1 结论第91-92页
    8.2 建议第92-93页
参考文献第93-109页
作者简介第109页

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