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K2Cr2O7法降解煤气化水中典型有机物的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 课题研究的背景及意义第14-15页
    1.2 煤气化水的来源第15-16页
    1.3 煤气化水的水质特点第16-17页
    1.4 煤气化水的危害第17-19页
    1.5 煤气化水处理技术第19-35页
        1.5.1 物理化学法第19-26页
            1.5.1.1 吸附法第19页
            1.5.1.2 混凝法第19-20页
            1.5.1.3 臭氧氧化法第20页
            1.5.1.4 超临界水氧化技术第20-21页
            1.5.1.5 Fenton试剂法第21页
            1.5.1.6 微波催化氧化法第21-22页
            1.5.1.7 催化湿式氧化法第22页
            1.5.1.8 电化学氧化法第22-23页
            1.5.1.9 超声波技术第23-26页
        1.5.2 生物处理法第26-34页
            1.5.2.1 好氧生物处理法技术第27-32页
            1.5.2.2 厌氧处理技术第32-33页
            1.5.2.3 废水自然净化处理技术第33-34页
        1.5.3 煤气化水处理技术发展趋势第34-35页
    1.6 COD的测定方法第35-36页
        1.6.1 重铬酸钾硫酸回流法测定COD第35页
        1.6.2 库伦法测定COD第35-36页
        1.6.3 分光光度法测定COD第36页
        1.6.4 相关系数法测定COD第36页
    1.7 COD测定法中的消解法第36-37页
        1.7.1 密闭消解法第36-37页
        1.7.2 微波消解法第37页
        1.7.3 非消解法第37页
    1.8 课题研究内容第37-40页
第二章 实验材料与装置第40-48页
    2.1 实验材料及仪器第40-41页
        2.1.1 实验试剂及材料第40-41页
        2.1.2 实验仪器第41页
    2.2 实验装置第41-43页
    2.3 实验方法第43页
    2.4 分析方法第43-44页
    2.5 评价指标第44-48页
        2.5.1 低量程(测定上限250mg/L)COD的标准曲线第45-46页
        2.5.2 高量程(测定上限1000mg/L)COD的标准曲线第46-48页
第三章 超声波法处理煤气化水的试验研究第48-58页
    3.1 实验目的第48页
    3.2 实验结果及讨论第48-58页
        3.2.1 不同初始pH条件下超声降解COD_(Cr)的效果第48-49页
        3.2.2 不同超声功率下COD浓度的变化第49-50页
        3.2.3 不同超声频率下COD浓度的变化第50-51页
        3.2.4 不同初始浓度超声作用下COD浓度的变化第51-52页
        3.2.5 经不同孔径滤膜过滤后的COD第52-53页
        3.2.6 超声/电化学降解煤气化水的研究第53-54页
        3.2.7 原水水样进行色谱-质谱(GC/MS)分析第54-55页
        3.2.8 不同超声条件下GC/MS谱图解析第55-58页
第四章 重铬酸钾对煤气化水中的典型有机物进行消解第58-64页
    4.1 对苯酚进行消解,测当量COD值第58页
    4.2 对喹啉进行消解,测当量COD值第58-59页
    4.3 超声降解吡啶溶液,并测定其当量COD值第59-60页
    4.4 对50MG/L的吡啶原液进行波段扫描第60-61页
    4.5 对消解后的吡啶溶液进行波段扫描第61-64页
第五章 超声/电化学联合降解吡啶的降解特性第64-70页
    5.1 超声/电化学联合降解吡啶实验研究第64-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-82页
附录A 攻读硕士学位期间的成果第82-84页
附录B 攻读硕士学位期间参与的项目第84页

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