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活性炭—膨胀石墨吸附剂处理生化后废水及吸附剂微波—紫外再生

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第10-11页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 研究的目的及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-22页
        1.2.1 制药废水的研究现状第11-17页
        1.2.2 活性炭的应用和再生方法第17-20页
        1.2.3 活性炭再生法的分析第20-21页
        1.2.4 提高活性炭导热性能的方法第21-22页
    1.3 本文的主要研究内容第22-24页
        1.3.1 吸附材料处理制药废水的研究第22页
        1.3.2 微波紫外耦合体系再生吸附材料的研究第22页
        1.3.3 技术路线图第22-24页
第2章 实验材料和方法第24-31页
    2.1 实验材料与仪器第24-26页
        2.1.1 实验材料和试剂第24页
        2.1.2 实验设备第24-25页
        2.1.3 实验装置第25-26页
    2.2 实验方法第26-27页
        2.2.1 吸附材料的制备第26页
        2.2.2 吸附和再生试验第26-27页
    2.3 分析方法第27-31页
        2.3.1 制药废水的成分和水质分析第27-28页
        2.3.2 各评价指标的计算方法第28-31页
第3章 活性炭-膨胀石墨吸附处理生化后制药废水的研究第31-48页
    3.1 引言第31页
    3.2 制药废水成分分析第31-38页
    3.3 吸附材料的制备第38-39页
    3.4 不同因素对吸附效果的影响第39-42页
        3.4.1 膨胀石墨掺杂量对吸附效果的影响第39页
        3.4.2 pH对吸附效果的影响第39-40页
        3.4.3 温度对吸附效果的影响第40-41页
        3.4.4 时间对吸附效果的影响第41-42页
    3.5 吸附热力学和动力学第42-47页
        3.5.1 吸附动力学第42-43页
        3.5.2 吸附等温线第43-45页
        3.5.3 吸附热力学第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 活性炭-膨胀石墨的微波-紫外再生研究第48-65页
    4.1 引言第48页
    4.2 吸附材料在微波中导热性能测试第48-50页
        4.2.1 吸附材料在微波中升降温曲线第48-49页
        4.2.2 吸附材料在微波场中的受热情况第49-50页
    4.3 不同因素对吸附剂升温的影响第50-54页
        4.3.1 膨胀石墨掺杂量对吸附剂升温的影响第50-51页
        4.3.2 吸附剂用量对吸附剂升温的影响第51-52页
        4.3.3 微波功率对吸附剂升温的影响第52-53页
        4.3.4 无极紫外灯对吸附剂升温的影响第53-54页
    4.4 不同因素对再生效果的影响第54-59页
        4.4.1 膨胀石墨掺量对再生效果的影响第54-55页
        4.4.2 吸附剂用量对再生效果的影响第55-56页
        4.4.3 微波功率对再生效果的影响第56页
        4.4.4 再生时间对再生效果的影响第56-57页
        4.4.5 无极紫外灯对再生效果的影响第57-58页
        4.4.6 再生次数对再生效果的影响第58-59页
    4.5 再生条件的正交实验第59-61页
    4.6 再生前后吸附剂吸附等温线第61-62页
    4.7 微波紫外对再生生成物的影响第62-63页
    4.8 小试实验吸附处理制药废水的成本分析第63页
    4.9 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第72-74页
致谢第74页

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