中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 印染废水排放现状 | 第10-11页 |
1.2 水处理中的常用混凝剂 | 第11-14页 |
1.2.1 有机混凝剂 | 第11-12页 |
1.2.2 无机混凝剂 | 第12-13页 |
1.2.3 复合混凝剂 | 第13-14页 |
1.2.4 生物混凝剂 | 第14页 |
1.3 铁盐及铁钛混凝剂的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 铁盐混凝剂的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 铁钛混凝剂的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 铁钛混凝剂的制备机理 | 第17-18页 |
1.4 钛白粉副产物的产生与利用 | 第18-19页 |
1.5 试验研究的背景和内容概况 | 第19-22页 |
1.5.1 研究背景和意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 技术路线 | 第21-22页 |
2 聚合硫酸铁钛的制备与表征 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 PFTS混凝剂的制备 | 第23页 |
2.2.3 混凝实验 | 第23-24页 |
2.3 优化制备PFTS的各项反应条件 | 第24-31页 |
2.3.1 反应时间影响PFTS混凝效果的分析 | 第24-25页 |
2.3.2 浓HNO_3 投加速率影响PFTS混凝效果的分析 | 第25-26页 |
2.3.3 SO_4~(2-)/Fe摩尔比影响PFTS混凝效果的分析 | 第26-27页 |
2.3.4 NO_3~-/Fe摩尔比影响PFTS混凝效果的分析 | 第27-28页 |
2.3.5 Ti/Fe摩尔比影响PFTS混凝效果的分析 | 第28页 |
2.3.6 PO_4~(3-)/Fe摩尔比影响PFTS混凝效果的分析 | 第28-29页 |
2.3.7 OH~-/Fe摩尔比影响PFTS混凝效果的分析 | 第29-31页 |
2.4 PFTS的红外光谱分析 | 第31-32页 |
2.4.1 红外光谱分析目的 | 第31页 |
2.4.2 实验仪器和分析方法 | 第31页 |
2.4.3 PFTS的红外光谱图 | 第31-32页 |
2.5 X-射线衍射(XRD)分析 | 第32-34页 |
2.5.1 XRD分析目的 | 第32页 |
2.5.2 实验仪器和分析方法 | 第32-33页 |
2.5.3 XRD分析结果 | 第33-34页 |
2.6 XPS分析 | 第34-36页 |
2.6.1 XPS分析目的 | 第34页 |
2.6.2 实验仪器与分析方法 | 第34页 |
2.6.3 XPS分析结果 | 第34-36页 |
2.7 扫描电镜(SEM)分析 | 第36-37页 |
2.7.1 SEM分析目的 | 第36页 |
2.7.2 实验仪器与分析方法 | 第36页 |
2.7.3 扫描电镜分析结果 | 第36-37页 |
2.8 FE-FERRON形态分析 | 第37-39页 |
2.8.1 Fe-Ferron分析目的 | 第37页 |
2.8.2 实验仪器与分析方法 | 第37-38页 |
2.8.3 Fe-Ferron分析结果 | 第38-39页 |
2.9 本章小结 | 第39-40页 |
3 聚合硫酸铁钛(PFTS)处理印染废水 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 试验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 试验药品 | 第40-41页 |
3.2.2 试验设备 | 第41页 |
3.2.3 试验水样 | 第41页 |
3.2.4 絮凝搅拌 | 第41-42页 |
3.3 单因素试验 | 第42-46页 |
3.3.1 PFTS剂量的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 印染废水pH值的影响 | 第44-46页 |
3.4 比较不同絮凝剂的处理效果 | 第46-49页 |
3.5 絮体特征分析 | 第49-52页 |
3.5.1 絮体粒径 | 第49-50页 |
3.5.2 絮体分形维数 | 第50-51页 |
3.5.3 絮体沉降速度 | 第51-52页 |
3.6 絮凝机理探讨 | 第52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
4 结论与展望 | 第54-55页 |
4.1 结论 | 第54页 |
4.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 | 第59-60页 |
学位论文数据集 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |