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聚硅酸铁锌混凝剂的制备及絮体分形仿真模拟的应用研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 混凝工艺处理生活污水的技术现状第14-19页
        1.2.1 生活污水现状及常用处理方法第14-15页
        1.2.2 混凝剂在污水处理中的应用第15-19页
    1.3 分形理论在混凝形态学中的研究概况第19-25页
        1.3.1 分形理论的研究进展第19-20页
        1.3.2 分形生长模型及分形维数计算方法第20-23页
        1.3.3 分形理论在混凝形态学中的应用第23-25页
    1.4 课题研究的目的、意义和内容第25-29页
        1.4.1 课题研究的目的和意义第25页
        1.4.2 课题研究的内容第25-27页
        1.4.3 技术路线第27-29页
第二章 实验材料和方法第29-37页
    2.1 实验材料第29-30页
        2.1.1 实验试剂第29页
        2.1.2 实验仪器设备第29-30页
        2.1.3 粉煤灰和镀锌渣第30页
    2.2 实验方法第30-37页
        2.2.1 聚硅酸铁锌(PSFZ)混凝剂的制备方案第30页
        2.2.2 聚硅酸铁锌(PSFZ)混凝剂的化学分析方法第30-32页
        2.2.3 聚硅酸铁锌(PSFZ)混凝剂的仪器分析方法第32页
        2.2.4 响应面分析及实验设计方法第32-35页
        2.2.5 实验水质指标及分析方法第35页
        2.2.6 实验水样第35-36页
        2.2.7 混凝实验第36-37页
第三章 聚硅酸铁锌(PSFZ)的制备第37-58页
    3.1 概述第37页
    3.2 PSFZ的制备原理第37-39页
    3.3 PSFZ的制备方法第39页
    3.4 PSFZ制备原料的预处理第39-50页
        3.4.1 粉煤灰提取活性物质的BBD实验设计及优化第39-50页
        3.4.2 镀锌钢管废渣的酸浸处理第50页
    3.5 PSFZ合成的研究第50-56页
        3.5.1 PSFZ制备条件对其混凝性能的影响第50-55页
        3.5.2 PSFZ合成的正交实验及分析第55-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第四章 聚硅酸铁锌(PSFZ)处理生活污水的应用研究第58-88页
    4.1 概述第58-59页
    4.2 混凝实验第59页
    4.3 PSFZ处理生活污水的BBD实验设计及优化第59-76页
        4.3.1 PSFZ处理生活污水的单因素实验第59-64页
        4.3.2 BBD实验设计因素编码第64页
        4.3.3 模型建立及方差分析第64-67页
        4.3.4 模型显著性检验及拟合性验证第67-71页
        4.3.5 响应面分析第71-76页
        4.3.6 实验因素优化第76页
        4.3.7 优化结果的实验验证第76页
    4.4 PSFZ与PAC处理效果对比第76-80页
        4.4.1 不同投加量下PSFZ与PAC的处理效果第76-78页
        4.4.2 不同pH值下PSFZ与PAC的处理效果第78-80页
    4.5 混凝水力条件的研究第80-85页
        4.5.1 正交实验设计及分析第81-83页
        4.5.2 全程GT值对混凝效果的影响第83-85页
    4.6 本章小结第85-88页
第五章 混凝剂的表征及混凝机理分析第88-96页
    5.1 概述第88页
    5.2 混凝剂的表征第88-92页
        5.2.1 扫描电镜(SEM)分析第88-89页
        5.2.2 X-射线衍射(XRD)分析第89-91页
        5.2.3 红外光谱(FT-IR)分析第91-92页
    5.3 混凝机理分析第92-95页
        5.3.1 PSFZ混凝机理分析第92-94页
        5.3.2 PSFZ除磷机理分析第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第六章 絮凝体分形仿真的应用研究第96-126页
    6.1 概述第96页
    6.2 软件开发平台及技术路线第96-98页
        6.2.1 Matlab GUI简介第97页
        6.2.2 软件开发技术路线第97-98页
    6.3 有限扩散凝聚模型变量与相关水质指标的数学建模第98-116页
        6.3.1 有限扩散凝聚模型简介第98-100页
        6.3.2 初始粒子数同原水浊度的数学建模第100-106页
        6.3.3 运动步长同原水温度的数学模型第106-111页
        6.3.4 释放半径同原水pH值的数学模型第111-116页
    6.4 混凝工艺参数与分形维数的数学模型第116-119页
        6.4.1 混凝处理的单因素实验第116-117页
        6.4.2 混凝处理的CCD实验设计及模型建立第117-119页
    6.5 软件操作界面设计及程序封装第119-122页
        6.5.1 软件的操作界面第119-122页
        6.5.2 程序封装第122页
    6.6 软件的验证分析第122-124页
    6.7 本章小结第124-126页
第七章 结论与展望第126-130页
    7.1 结论第126-129页
    7.2 展望第129-130页
参考文献第130-136页
致谢第136-138页
附录第138页

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