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铁炭法及其强化技术处理供水厂进水突发性Cr(Ⅵ)污染的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第一章 绪论 | 第14-25页 | 1.1 研究背景 | 第14-15页 | 1.2 城镇供水厂处理技术研究进展 | 第15-16页 | 1.3 水体中铬污染的来源及危害 | 第16-17页 | 1.3.1 水体中铬污染的来源 | 第16页 | 1.3.2 水体中铬污染的危害 | 第16-17页 | 1.4 六价铬污染处理方法 | 第17-20页 | 1.5 铁炭法的研究现状 | 第20-22页 | 1.6 电解及超声强化铁炭法研究现状 | 第22-23页 | 1.6.1 电解强化铁炭法研究现状 | 第22页 | 1.6.2 超声强化铁炭法研究现状 | 第22-23页 | 1.7 研究目的及内容 | 第23-25页 | 1.7.1 研究目的 | 第23-24页 | 1.7.2 研究内容 | 第24-25页 | 第二章 铁炭法处理饮用水中六价铬污染的实验研究 | 第25-36页 | 2.1 实验试剂及仪器 | 第25-26页 | 2.2 实验方法及装置 | 第26-28页 | 2.2.1 实验材料预处理 | 第26页 | 2.2.2 实验装置及实验过程 | 第26-28页 | 2.3 分析方法 | 第28-29页 | 2.4 铁炭法处理饮用水中六价铬污染的条件实验 | 第29-35页 | 2.4.1 投加量对六价铬去除效果的影响 | 第29-30页 | 2.4.2 铁碳质量比对六价铬去除效果的影响 | 第30页 | 2.4.3 反应时间对六价铬去除效果的影响 | 第30-31页 | 2.4.4 pH对六价铬去除效果的影响 | 第31-32页 | 2.4.5 反应温度对六价铬去除效果的影响 | 第32-33页 | 2.4.6 初始浓度对六价铬去除效果的影响 | 第33-34页 | 2.4.7 活性炭粒径对六价铬去除效果的影响 | 第34-35页 | 2.5 本章小结 | 第35-36页 | 第三章 铁炭法处理六价铬污染的反应动力学及机理分析 | 第36-54页 | 3.1 实验试剂及仪器 | 第36-37页 | 3.2 分析方法 | 第37-38页 | 3.3 表观动力学分析 | 第38-46页 | 3.3.1 动力学方程 | 第38页 | 3.3.2 表观动力学模型的确定 | 第38-40页 | 3.3.3 表观速率常数与投加量的关系 | 第40-42页 | 3.3.4 表观速率常数与pH关系 | 第42-43页 | 3.3.5 表观速率常数与温度的关系 | 第43-46页 | 3.4 表征分析 | 第46-49页 | 3.4.1 SEM结果分析 | 第46-47页 | 3.4.2 XRD结果分析 | 第47-49页 | 3.5 反应过程中pH的变化情况 | 第49页 | 3.6 反应过程中各物质的变化情况 | 第49-51页 | 3.7 铁炭法去除饮用水中六价铬污染的机理分析 | 第51-52页 | 3.8 本章小结 | 第52-54页 | 第四章 铁炭法处理六价铬污染的连续运行实验研究 | 第54-60页 | 4.1 实验试剂及仪器 | 第54页 | 4.2 实验方法及装置 | 第54-55页 | 4.3 分析方法 | 第55-56页 | 4.4 连续运行实验结果分析 | 第56-58页 | 4.5 应用前景分析 | 第58-59页 | 4.5.1 处理工艺分析 | 第58-59页 | 4.5.2 原料成本分析 | 第59页 | 4.6 本章小结 | 第59-60页 | 第五章 铁炭法处理饮用水中六价铬污染的强化实验研究 | 第60-68页 | 5.1 强化原理分析 | 第60-61页 | 5.1.1 电解强化原理分析 | 第60页 | 5.1.2 超声波强化原理分析 | 第60-61页 | 5.2 实验试剂及仪器 | 第61页 | 5.3 实验方法及装置 | 第61-63页 | 5.3.1 实验材料预处理 | 第61-62页 | 5.3.2 实验装置及实验过程 | 第62-63页 | 5.4 电解强化试验 | 第63-64页 | 5.4.1 电压强度对六价铬去除效果的影响 | 第63-64页 | 5.5 超声波强化试验 | 第64-65页 | 5.5.1 超声波功率对去除效果的影响 | 第64-65页 | 5.6 强化铁炭法表观动力学分析 | 第65-66页 | 5.7 本章小结 | 第66-68页 | 结论 | 第68-71页 | 参考文献 | 第71-77页 | 攻读硕士学位期间发表论文 | 第77-79页 | 致谢 | 第79页 |
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