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聚四氟乙烯中空纤维膜臭氧曝气的传质过程研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 影响臭氧传质效率的因素第9-10页
    1.3 膜曝气技术及研究进展概述第10-16页
        1.3.1 膜技术在水处理领域的应用第11-12页
        1.3.2 膜的分类第12-14页
        1.3.3 基于膜的曝气技术及研究概况第14-16页
    1.4 强化传质方式及研究进展第16-18页
        1.4.1 机械方式强化传质第17页
        1.4.2 电场强化传质第17-18页
        1.4.3 超声场强化传质第18页
    1.5 研究目的意义与内容第18-20页
        1.5.1 研究目的意义第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
第2章 PTFE中空纤维膜分散的气泡粒径分布研究第20-31页
    2.1 实验材料与实验方法第20-23页
        2.1.1 实验材料第20-21页
        2.1.2 实验装置第21-22页
        2.1.3 分析方法第22-23页
    2.2 运行条件对气泡粒径分布的影响第23-26页
        2.2.1 进气流量第23-24页
        2.2.2 孔径大小第24-25页
        2.2.3 曝气类型第25-26页
    2.3 水质特性对气泡粒径分布的影响第26-30页
        2.3.1 表面张力第26-28页
        2.3.2 黏度第28-29页
        2.3.3 矿化度第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 PTFE中空纤维膜的臭氧曝气传质研究第31-47页
    3.1 实验材料与实验方法第31-34页
        3.1.1 实验材料第31页
        3.1.2 实验装置与实验方法第31-33页
        3.1.3 分析方法第33-34页
    3.2 PTFE中空纤维膜的性能表征与评价第34-39页
        3.2.1 微孔性第34-35页
        3.2.2 形态结构第35-37页
        3.2.3 接触角第37-39页
    3.3 膜孔径对曝气效果的影响第39-40页
    3.4 膜类型对曝气效果的影响第40-41页
    3.5 进气流量对曝气效果的影响第41-42页
    3.6 操作温度对曝气效果的影响第42-44页
    3.7 与微孔曝气效果的对比研究第44页
    3.8 PTFE中空纤维膜强化传质机制分析第44-46页
    3.9 小结第46-47页
第4章 超声波强化传质的臭氧曝气研究第47-54页
    4.1 实验材料与实验方法第47-49页
        4.1.1 实验材料第47页
        4.1.2 实验装置与实验方法第47-48页
        4.1.3 分析方法第48-49页
    4.2 进气流量对曝气效果的影响第49-50页
    4.3 操作温度对曝气效果的影响第50-51页
    4.4 超声功率对曝气效果的影响第51-52页
    4.5 超声—PTFE中空纤维膜强化传质机制分析第52页
    4.6 小结第52-54页
第5章 超声—臭氧技术处理模拟印染废水的研究第54-62页
    5.1 实验材料与实验方法第54-56页
        5.1.1 实验材料第54页
        5.1.2 实验方法第54-55页
        5.1.3 分析方法第55-56页
    5.2 模拟印染废水的处理效果研究第56-58页
        5.2.1 脱色率第56-58页
        5.2.2 TOC去除率第58页
    5.3 降解历程分析第58-61页
        5.3.1 电导率第58-59页
        5.3.2 紫外-可见光谱图分析第59-61页
    5.4 小结第61-62页
第6章 结论与建议第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 建议第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士学位期间发表的论文第72页

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