摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
研究背景 | 第11-12页 |
1.1 Ni-EDTA络合废水 | 第12-15页 |
1.1.1 Ni-EDTA络合物的立体结构 | 第12-13页 |
1.1.2 Ni-EDTA废水主要来源 | 第13页 |
1.1.3 Ni-EDTA废水的特点 | 第13-14页 |
1.1.4 Ni-EDTA废水的危害 | 第14-15页 |
1.2 络合镍去除的研究进展 | 第15-21页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第15-18页 |
1.2.2 吸附法 | 第18页 |
1.2.3 离子交换法 | 第18-19页 |
1.2.4 电化学法 | 第19-20页 |
1.2.5 膜分离法 | 第20-21页 |
1.2.6 光催化氧化法 | 第21页 |
1.3 电絮凝技术的研究进展 | 第21-29页 |
1.3.1 电絮凝的原理 | 第21-23页 |
1.3.2 电絮凝装置的研究 | 第23-24页 |
1.3.3 电极材料 | 第24-26页 |
1.3.4 电絮凝参数的影响研究 | 第26-27页 |
1.3.5 电絮凝技术在金属络合物处理的研究 | 第27-28页 |
1.3.6 共存阴离子的影响 | 第28页 |
1.3.7 电絮凝的优缺点 | 第28-29页 |
1.4 研究的目的和主要内容 | 第29-31页 |
1.4.1 课题来源 | 第29页 |
1.4.2 研究目的 | 第29页 |
1.4.3 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料与方法 | 第31-42页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第31-32页 |
2.1.1 实验的主要试剂 | 第31页 |
2.1.2 实验的主要仪器 | 第31-32页 |
2.2 实验方法 | 第32-35页 |
2.2.1 Ni-EDTA模拟废水的配制方法 | 第32页 |
2.2.2 电极预处理 | 第32-33页 |
2.2.3 电絮凝反应装置 | 第33-34页 |
2.2.4 单因素实验 | 第34页 |
2.2.5 Fe~(3+)共沉淀验证实验 | 第34-35页 |
2.2.6 共存阴离子影响实验 | 第35页 |
2.3 分析测试方法 | 第35-42页 |
2.3.1 测试方法 | 第35-41页 |
2.3.2 分析方法 | 第41-42页 |
第三章 铁屑阳极电絮凝处理含Ni-EDTA废水的影响因素研究 | 第42-58页 |
3.1 曝气方式及速率对Ni-EDTA去除影响 | 第42-45页 |
3.2 应用电流大小对Ni-EDTA去除影响 | 第45-48页 |
3.3 阳极填充密度对Ni-EDTA去除影响 | 第48-49页 |
3.4 温度对Ni-EDTA去除影响 | 第49-51页 |
3.5 初始pH值对Ni-EDTA去除影响 | 第51-54页 |
3.6 实际废水的对比研究 | 第54-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 铁屑电絮凝去除Ni-EDTA的机理研究 | 第58-67页 |
4.1 电极表面形态的分析 | 第58页 |
4.2 絮体性质分析 | 第58-64页 |
4.2.1 絮凝沉降性能研究 | 第58-60页 |
4.2.2 絮体傅立叶-红外扫描分析 | 第60-61页 |
4.2.3 絮体扫描电镜及XRD表征分析 | 第61-63页 |
4.2.4 Fe~(3+)的共沉淀作用分析 | 第63-64页 |
4.3 溶液的紫外光谱分析 | 第64-65页 |
4.4 机理分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 共存阴离子对铁屑电絮凝去除Ni-EDTA的影响 | 第67-74页 |
5.1 氟离子对电絮凝的去除Ni-EDTA影响 | 第67-68页 |
5.2 硝酸根离子对电絮凝的去除Ni-EDTA影响 | 第68-70页 |
5.3 硫酸根离子对电絮凝的去除Ni-EDTA影响 | 第70-71页 |
5.4 磷酸根离子对电絮凝的去除Ni-EDTA影响 | 第71-72页 |
5.5 不同阴离子对Ni去除的影响对比 | 第72-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
结论 | 第74-75页 |
展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附表 | 第86页 |