首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

高分子重金属絮凝剂CSAX对铅锌废水处理的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 铅锌废水第12-14页
        1.1.1 铅锌废水的来源第12页
        1.1.2 铅锌废水的危害第12-13页
        1.1.3 重金属废水处理方法第13-14页
    1.2 淀粉类絮凝剂第14-16页
        1.2.1 阳离子型改性淀粉絮凝剂第15页
        1.2.2 阴离子型改性淀粉絮凝剂第15-16页
        1.2.3 两性改性淀粉絮凝剂第16页
        1.2.4 非离子型改性淀粉絮凝剂第16页
    1.3 课题来源、研究目的及意义第16-17页
        1.3.1 课题来源第16-17页
        1.3.2 课题研究目的及意义第17页
    1.4 研究内容和技术路线第17-19页
        1.4.1 研究内容第17页
        1.4.2 技术路线第17-19页
第二章 CSAX合成及其表征第19-28页
    2.1 实验材料、仪器第19页
    2.2 合成原理第19-22页
    2.3 制备CSAX第22-23页
    2.4 CSAX表征第23-28页
        2.4.1 红外光谱分析第23页
        2.4.2 扫描电镜分析(SEM)第23-25页
        2.4.3 X射线能量色散谱分析第25-28页
第三章 CSAX对水溶液中Pb~(2+)的絮凝去除效果第28-40页
    3.1 实验材料和试剂第28页
    3.2 实验主要仪器及测定方法第28页
    3.3 单因素实验法处理含铅废水第28-33页
        3.3.1 pH值对CSAX去除Pb~(2+)的影响第28-29页
        3.3.2 浊度对CSAX去除Pb~(2+)的影响第29-30页
        3.3.3 初始Pb~(2+)浓度对CSAX去除Pb~(2+)影响第30-31页
        3.3.4 阳离子(Na~+、Mg~(2+)、Ca~(2+))对CSAX去除Pb~(2+)的影响第31页
        3.3.5 阴离子对CSAX去除Pb~(2+)的影响第31-33页
    3.4 CCD法响应面优化CSAX处理含铅废水第33-39页
        3.4.1 CCD法响应面法实验设计原理第33-34页
        3.4.2 实验模型拟合第34-35页
        3.4.3 模型方差分析第35-37页
        3.4.4 响应面分析第37-39页
        3.4.5 最佳条件确定和模型验证第39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 CSAX对水溶液中Zn~(2+)的絮凝去除效果第40-51页
    4.1 实验材料及试剂第40页
    4.2 实验主要仪器及测定方法第40页
    4.3 单因素实验法处理含锌废水第40-44页
        4.3.1 p H值对CSAX去除Zn~(2+)的影响第40-41页
        4.3.2 浊度对CSAX去除Zn~(2+)的影响第41-42页
        4.3.3 初始Zn~(2+)浓度对去除率影响第42页
        4.3.4 阳离子(Na~+、Mg~(2+)、Ca~(2+))对去除率的影响第42-43页
        4.3.5 阴离子对CSAX去除Zn~(2+)的影响第43-44页
    4.4 Box-Behnken法实验设计处理含锌废水第44-50页
        4.4.1 Box-Behnken实验设计原理第44-45页
        4.4.2 Box-Behnken实验模型拟合第45-46页
        4.4.3 Box-Behnken实验模型方差分析第46-49页
        4.4.4 Box-Behnken响应面分析第49-50页
        4.4.5 最佳条件确定和模型验证第50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 改性凹凸棒土强化混凝去除废水中的锌第51-59页
    5.1 实验材料和试剂第51页
    5.2 实验主要仪器及测定方法第51页
    5.3 改性凹凸棒土的制备第51页
    5.4 强化混凝实验第51页
    5.5 强化混凝单因素实验第51-53页
        5.5.1 改性条件对强化混凝的影响第51-52页
        5.5.2 改性凹凸棒土的投加量对强化混凝的影响第52-53页
    5.6 响应面法优化凹凸棒土和CSAX投加量结果及分析第53-58页
        5.6.1 CCD响应面设计第53-54页
        5.6.2 模型拟合第54-55页
        5.6.3 模型方差分析第55-57页
        5.6.4 响应面分析第57页
        5.6.5 最佳条件确定及模型验证第57-58页
    5.7 本章小结第58-59页
第六章 CSAX在实际废水处理中的应用第59-63页
    6.1 引言第59页
    6.2 实验第59-60页
        6.2.1 实验材料与仪器第59页
        6.2.2 实验方法第59-60页
    6.3 结果与讨论第60-62页
        6.3.1 铅锌冶炼厂车间排水第60页
        6.3.2 铅锌冶炼生产废水第60-61页
        6.3.3 铅锌冶炼厂周围微污染水样处理第61-62页
    6.4 本章小结第62-63页
第七章 重金属螯合絮体的性质第63-78页
    7.1 前言第63页
    7.2 实验部分第63-64页
        7.2.1 实验仪器第63页
        7.2.2 实验试剂第63页
        7.2.3 实验方法第63-64页
    7.3 结果与讨论第64-77页
        7.3.1 螯合絮体分形维数第64-75页
        7.3.2 螯合絮体稳定性第75-76页
        7.3.3 重金属回收第76-77页
    7.4 本章小结第77-78页
第八章 结论第78-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间的研究成果第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:甘肃靖远哈思山流域泉水氢氧稳定同位素特征与水分来源探讨
下一篇:造纸再生水风险评价和水资源综合配置方案研究