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液相生化法烟气脱硫中Fe~(3+)催化氧化S(Ⅳ)与微生物代谢动力学

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
引言第8-9页
第一章 文献综述第9-21页
   ·选题背景及选题意义第9-11页
     ·选题背景第9-10页
     ·选题意义第10-11页
   ·现行主要脱硫技术及特点第11-12页
     ·物理法第11页
     ·化学法第11-12页
     ·生物法第12页
   ·微生物脱硫技术及其动力学研究现状第12-15页
   ·过渡金属催化氧化机理及动力学研究现状第15-16页
   ·生化法脱硫机理第16-19页
     ·微生物法脱硫机理第16-17页
     ·过渡金属催化氧化机理第17-19页
   ·脱硫过程模型的建立第19页
   ·研究目标与内容第19-21页
     ·研究目标第19-20页
     ·研究内容第20页
     ·拟解决的关键技术问题第20-21页
第二章 Fe(Ⅲ)催化氧化S(Ⅳ)机理及其动力学第21-35页
   ·实验材料及方法第21-22页
     ·实验试剂第21页
     ·实验条件第21-22页
     ·分析测试方法第22页
   ·Fe~(3+)与Fe~(2+)对S(Ⅳ)氧化速率对比实验第22-23页
     ·Fe~(3+)对S(Ⅳ)氧化速率测定第22-23页
     ·Fe~(2+)对S(Ⅳ)氧化速率测定第23页
   ·Fe~(2+)在酸性条件下动力学实验第23-28页
     ·pH 的影响第23-25页
     ·Fe~(3+)浓度的影响第25-26页
     ·S(Ⅳ)浓度的影响第26-27页
     ·Fe~(2+)与SO_4~(2-)影响第27页
     ·温度对Fe~(2+)氧化速率的影响第27-28页
     ·溶液电极电位的变化第28页
   ·过渡金属催化氧化机理初探第28-32页
   ·机理解释第32-33页
   ·小结第33-35页
第三章 氧化亚铁硫杆菌生长动力学初探第35-43页
   ·材料及方法第35-36页
     ·菌种来源第35页
     ·培养基第35页
     ·实验方法第35-36页
     ·分析方法第36页
   ·实验结果与讨论第36-38页
     ·菌种生长条件第36-37页
     ·接种量对Fe~(2+)转化率的影响第37页
     ·不同Fe~(2+)初始浓度对Fe~(2+)转化率影响第37-38页
   ·氧化亚铁硫杆菌生长动力学参数 μ 的计算第38-42页
     ·接种量对比生长速率的影响第39-40页
     ·初始Fe~(2+)浓度对比生长速率的影响第40-41页
     ·温度对比生长速率的影响第41-42页
     ·氧化速率与比生长速率关系第42页
   ·小结第42-43页
第四章 脱硫试验第43-59页
   ·实验材料及方法第43-46页
     ·实验设备第43-44页
     ·工艺流程第44-45页
     ·脱硫液的制备第45-46页
   ·实验操作参数的选择与控制第46-47页
     ·pH第46页
     ·O_2分压对过程速率的影响第46页
     ·Fe~(3+)浓度的选择第46-47页
     ·细菌浓度的选择第47页
     ·温度的选择第47页
   ·动力学实验安排第47-50页
     ·Fe~(3+)催化氧化S(Ⅳ)动力学验证试验第47-49页
     ·加入菌种DY81 时Fe~(3+)催化氧化S(Ⅳ)动力学验证试验第49-50页
   ·结果与讨论第50-54页
     ·SO_2浓度的影响第50-51页
     ·温度的影响第51-52页
     ·Fe~(3+)浓度对反应速率的影响第52-53页
     ·pH 的影响第53-54页
     ·SO_4~(2-)的影响第54页
   ·反应机理探讨第54-56页
   ·理论值与实验值对比第56-58页
   ·小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
   ·结论第59页
   ·问题与展望第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
个人简介第68页

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