摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第10页 |
1.2 絮凝剂概论 | 第10-14页 |
1.2.1 絮凝剂的分类 | 第10-12页 |
1.2.2 有机絮凝剂的研究 | 第12-14页 |
1.2.3 接枝絮凝剂的发展现状 | 第14页 |
1.3 高含氮有机废水处理技术的研究现状 | 第14页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第14-18页 |
第二章 实验装置及研究方法 | 第18-21页 |
2.1 絮凝剂的制备及简明装置图 | 第18-19页 |
2.2 接枝率的测定方法 | 第19页 |
2.3 合成絮凝剂红外光谱表征 | 第19页 |
2.4 多烯多胺接枝絮凝剂性能测定方法 | 第19-20页 |
2.5 多烯多胺接枝絮凝剂性能研究的实验方法 | 第20-21页 |
第三章 乙二胺接枝絮凝剂制备及性能研究 | 第21-32页 |
3.1 试剂及设备 | 第21-22页 |
3.2 乙二胺接枝絮凝剂的制备 | 第22页 |
3.3 乙二胺接枝絮凝剂最佳制备条件 | 第22-26页 |
3.3.1 最佳摩尔比 | 第22-23页 |
3.3.2 制备体系最佳p H值 | 第23-24页 |
3.3.3 合成反应最佳温度 | 第24页 |
3.3.4 最佳反应时间 | 第24-26页 |
3.4 乙二胺接枝絮凝剂红外光谱表征 | 第26-27页 |
3.5 乙二胺接枝絮凝剂絮凝性能研究 | 第27-31页 |
3.5.1 絮凝剂最佳用量 | 第27-28页 |
3.5.2 溶液最佳p H值 | 第28页 |
3.5.3 最佳静置时间 | 第28-29页 |
3.5.4 最佳搅拌速度 | 第29-30页 |
3.5.5 最佳搅拌时间 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 二乙烯三胺接枝絮凝剂制备及性能研究 | 第32-41页 |
4.1 试剂及设备 | 第32页 |
4.2 二乙烯三胺接枝絮凝剂的合成 | 第32页 |
4.3 二乙烯三胺接枝絮凝剂最佳合成条件 | 第32-35页 |
4.3.1 最佳摩尔比 | 第32-33页 |
4.3.2 制备体系最佳p H值 | 第33页 |
4.3.3 合成反应最佳温度 | 第33-34页 |
4.3.4 最佳反应时间 | 第34-35页 |
4.4 二乙烯三胺接枝絮凝剂的红外光谱表征 | 第35-36页 |
4.5 二乙烯三胺接枝絮凝剂性能研究 | 第36-40页 |
4.5.1 絮凝剂最佳用量 | 第36-37页 |
4.5.2 溶液最佳p H值 | 第37页 |
4.5.3 最佳静置时间 | 第37-38页 |
4.5.4 最佳搅拌速度 | 第38-39页 |
4.5.5 最佳搅拌时间 | 第39-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 三乙烯四胺接枝絮凝剂的制备及性能研究 | 第41-50页 |
5.1 试剂及设备 | 第41页 |
5.2 三乙烯四胺接枝絮凝剂的合成 | 第41页 |
5.3 三乙烯四胺接枝絮凝剂最佳合成条件 | 第41-44页 |
5.3.1 最佳摩尔比 | 第41-42页 |
5.3.2 制备体系最佳p H值 | 第42-43页 |
5.3.3 最佳反应温度 | 第43页 |
5.3.4 最佳反应时间 | 第43-44页 |
5.4 三乙烯四胺接枝絮凝剂的红外光谱表征 | 第44-45页 |
5.5 絮凝剂处理模拟高含氮有机废水的性能研究 | 第45-48页 |
5.5.1 最佳絮凝剂投加量 | 第45-46页 |
5.5.2 溶液最佳p H值 | 第46页 |
5.5.3 最佳静置时间 | 第46-47页 |
5.5.4 最佳搅拌速度 | 第47-48页 |
5.5.5 最佳搅拌时间 | 第48页 |
5.6 本章小结 | 第48-50页 |
第六章 多烯多胺接枝絮凝剂制备机理与絮凝作用机理初探 | 第50-54页 |
6.1 多烯多胺接枝絮凝剂合成机理 | 第50-52页 |
6.1.1 乙二胺接枝絮凝剂合成机理 | 第50页 |
6.1.2 二乙烯三胺接枝絮凝剂合成机理 | 第50-51页 |
6.1.3 三乙烯四胺接枝絮凝剂合成机理 | 第51-52页 |
6.2 多烯多胺接枝絮凝剂对高含氮废水的絮凝机理 | 第52-53页 |
6.3 絮凝效果影响主要因素 | 第53-54页 |
结论与建议 | 第54-56页 |
结论 | 第54-55页 |
建议 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |