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喷射床电沉积法处理含重金属废水的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-45页
    1.1 研究背景和意义第15-16页
        1.1.1 研究背景第15-16页
        1.1.2 研究意义第16页
    1.2 含重金属离子废水的污染现状和危害第16-19页
        1.2.1 含重金属离子废水的污染现状第16-18页
        1.2.2 含重金属离子废水污染的危害第18-19页
    1.3 含重金属离子废水的处理方法第19-30页
        1.3.1 化学沉淀法第20-21页
            1.3.1.1 氢氧化物沉淀法第20页
            1.3.1.2 硫化物沉淀法第20-21页
            1.3.1.3 铁氧体法第21页
            1.3.1.4 钡盐沉淀法第21页
        1.3.2 气浮法第21-22页
        1.3.3 吸附法第22-23页
        1.3.4 离子交换法第23页
        1.3.5 膜分离法第23-25页
        1.3.6 生物法第25-26页
            1.3.6.1 生物絮凝法第25页
            1.3.6.2 生物吸附法第25-26页
            1.3.6.3 植物修复第26页
        1.3.7 光催化法第26-27页
        1.3.8 基因工程第27页
        1.3.9 电化学法第27-30页
    1.4 电沉积法处理重金属废水的研究进展第30-34页
        1.4.1 电沉积法发展概况第30-31页
        1.4.2 电沉积主要装置第31-34页
            1.4.2.1 电解槽第31页
            1.4.2.2 电极材料第31-33页
            1.4.2.3 电极形态的发展第33-34页
    1.5 电沉积法的基本理论第34-42页
        1.5.1 电极的极化第34-35页
            1.5.1.1 浓差极化第35页
            1.5.1.2 电化学极化第35页
        1.5.2 电沉积反应电极过程第35-37页
            1.5.2.1 液相传质第36页
            1.5.2.2 前置转化第36-37页
            1.5.2.3 电荷传递第37页
            1.5.2.4 电结晶第37页
        1.5.3 电化学反应热力学第37-39页
            1.5.3.1 法拉第定律第37-38页
            1.5.3.2 能斯特方程第38页
            1.5.3.3 焓第38-39页
            1.5.3.4 吉布斯自由能第39页
        1.5.4 电化学反应动力学第39-42页
            1.5.4.1 电化学反应速率第39页
            1.5.4.2 交换电流密度第39-40页
            1.5.4.3 异相化学反应速度表示方法第40页
            1.5.4.4 塔菲尔公式第40-41页
            1.5.4.5 巴特勒-伏尔默方程第41页
            1.5.4.6 阿伦尼乌斯方程第41-42页
            1.5.4.7 菲克第一定律第42页
    1.6 本文主要研究内容和技术路线第42-45页
        1.6.1 主要研究内容第42-44页
        1.6.2 主要技术路线第44-45页
第2章 实验材料和方法第45-58页
    2.1 实验试剂与仪器第45-46页
        2.1.1 实验试剂第45-46页
        2.1.2 实验仪器第46页
    2.2 SBE系统的设计与运行第46-52页
        2.2.1 喷射床反应器第47-48页
        2.2.2 电源和电极第48-50页
            2.2.2.1 线性直流电源第48页
            2.2.2.2 阳极第48-49页
            2.2.2.3 阴极第49-50页
            2.2.2.4 馈电极第50页
        2.2.3 SBE系统第50-52页
    2.3 分析测试及实验方法第52-56页
        2.3.1 铜离子浓度测定第52-53页
            2.3.1.1 铜离子标准曲线的绘制第52-53页
            2.3.1.2 铜离子测定步骤第53页
        2.3.2 镍离子浓度测定第53-55页
            2.3.2.1 镍离子标准曲线的绘制第54页
            2.3.2.2 镍离子测定步骤第54-55页
        2.3.3 锌离子浓度测定第55页
        2.3.4 实验操作方法第55-56页
    2.4 实验考察指标第56-58页
        2.4.1 沉积率第56页
        2.4.2 电流效率第56-57页
        2.4.3 DO值第57页
        2.4.4 返溶量第57-58页
第3章 单金属离子电沉积实验研究第58-86页
    3.1 单金属离子电沉积反应原理第58-59页
    3.2 SBE实验参数对单金属电沉积效果的影响第59-82页
        3.2.1 pH值对单金属离子电沉积效果的影响第59-65页
        3.2.2 电流强度对单金属离子电沉积效果的影响第65-67页
        3.2.3 废水温度对单金属离子电沉积效果的影响第67-73页
        3.2.4 离子浓度对单金属离子电沉积效果的影响第73-74页
        3.2.5 微粒电极粒径对单金属离子电沉积效果的影响第74-76页
        3.2.6 鼓入氮气对单金属离子电沉积效果的影响第76-82页
    3.3 SBE微粒电极电沉积后电镜表征分析第82-85页
    3.4 本章小结第85-86页
第4章 双金属离子共电沉积实验研究第86-106页
    4.1 双金属离子共电沉积反应原理第86-87页
    4.2 SBE实验参数对双金属共电沉积效果的影响第87-104页
        4.2.1 pH值对双金属离子共沉积效果的影响第87-91页
        4.2.2 电流强度对双金属离子共沉积效果的影响第91-94页
        4.2.3 废水温度对双金属离子共沉积效果的影响第94-98页
        4.2.4 鼓入氮气对双金属离子共沉积效果的影响第98-104页
    4.3 SBE微粒电极电沉积后电镜表征分析第104页
    4.4 本章小结第104-106页
第5章 重金属离子电沉积动力学模型第106-116页
    5.1 单金属离子电沉积动力学模型第106-110页
        5.1.1 边界条件假设第106页
        5.1.2 单金属离子电沉积动力学模型第106-110页
    5.2 双金属离子共电沉积动力学模型第110-116页
        5.2.1 边界条件假设第110页
        5.2.2 双金属离子共电沉积动力学模型第110-116页
第6章 结论与展望第116-119页
    6.1 结论第116-118页
    6.2 展望第118-119页
参考文献第119-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间发表的主要论著第130-131页
作者简介第131页

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