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 |