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低截留分子量超滤膜对有机微污染物的截留效能与机制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景第10-15页
        1.1.1 膜分离技术的发展第10-12页
        1.1.2 水处理中膜分离技术的应用情况第12-13页
        1.1.3 膜分离技术应用于有机微污染物的去除第13-15页
        1.1.4 超滤对有机微污染物的截留效能研究进展第15页
    1.2 课题研究的目的及意义第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 有机微污染物及其控制技术第16-18页
        1.3.2 细孔模型及其在截留机制研究中的应用第18-19页
        1.3.3 五氯酚的性质、危害及去除方法第19页
    1.4 课题研究计划第19-22页
        1.4.1 研究思路第19页
        1.4.2 研究内容第19-22页
第2章 实验材料及方法第22-28页
    2.1 实验装置第22页
    2.2 实验材料第22-23页
        2.2.1 实验试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
    2.3 药品配制第23-24页
        2.3.1 五氯酚溶液的配制第23-24页
        2.3.2 含无机盐离子的五氯酚溶液第24页
    2.4 过滤实验第24-26页
        2.4.1 过滤实验流程第24页
        2.4.2 膜通量的测量方法第24-25页
        2.4.3 膜过滤阻力的测定方法第25-26页
    2.5 检测方法第26页
    2.6 五氯酚检测方法的确定第26页
    2.7 MATLAB软件模拟第26-28页
第3章 五氯酚在膜上的传质特性第28-42页
    3.1 膜的通量曲线第28-29页
        3.1.1 浓度对五氯酚过滤通量的影响第28-29页
        3.1.2 浓度对五氯酚钠溶液通量的影响第29页
    3.2 膜对五氯酚与五氯酚钠的截留特性对比第29-31页
    3.3 压力对截留率的影响第31-33页
        3.3.1 压力对五氯酚截留率的影响第31-32页
        3.3.2 压力对五氯酚钠截留率的影响第32-33页
    3.4 浓度对截留率的影响第33-34页
    3.5 电解质对五氯酚与的截留率的影响第34-36页
    3.6 不同pH对PCP截留率的影响第36-38页
    3.7 PCP溶液对膜的污染情况研究第38-40页
    本章小结第40-42页
第4章 五氯酚在膜上的传质机理研究第42-60页
    4.1 理论模型推导第42-45页
        4.1.1 超滤膜溶质通量的流体动力学模型第42-43页
        4.1.2 浓差极化第43-44页
        4.1.3 模型参数第44-45页
    4.2 传质过程的数学模拟第45-54页
        4.2.1 不同浓度五氯酚溶液截留率拟合第45-47页
        4.2.2 含有不同浓度电解质的五氯酚溶液截留率拟合第47-51页
        4.2.3 不同pH条件下PCP溶液截留率拟合第51-54页
    4.3 传质过程机理分析第54-58页
        4.3.1 五氯酚的水化作用第54-55页
        4.3.2 不同因素对五氯酚截留率的影响机理第55-58页
    本章小结第58-60页
结论第60-62页
参考文献第62-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第70-71页
致谢第71页

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