摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 问题的提出 | 第11-13页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第13页 |
1.3 研究内容 | 第13-14页 |
1.4 课题来源 | 第14页 |
1.5 论文构成 | 第14-16页 |
2 天然有机物的混凝研究进展 | 第16-28页 |
2.1 腐殖酸的构造研究 | 第16-20页 |
2.2 混凝理论的发展历史 | 第20-23页 |
2.3 混凝对溶解性有机物去除机理的研究现状 | 第23-25页 |
2.4 腐殖酸和铝盐混凝剂之间的选择特性 | 第25-28页 |
3 腐殖酸质子的迁变规律与反应活性 | 第28-58页 |
3.1 材料与方法 | 第28-34页 |
3.1.1 混凝实验 | 第28-29页 |
3.1.2 溶解性铝组分或无定形氢氧化铝的检测 | 第29页 |
3.1.3 络合铝的分析 | 第29页 |
3.1.4 分析方法 | 第29-32页 |
3.1.5 二维相关光谱介绍 | 第32-34页 |
3.2 腐殖酸的质子迁变规律 | 第34-38页 |
3.2.1 水中腐殖酸的质子化过程 | 第34-36页 |
3.2.2 腐殖酸的质子迁变规律 | 第36-38页 |
3.3 腐殖酸质子与铝离子的反应活性 | 第38-52页 |
3.3.1 铝离子在水中的迁变行为 | 第38-40页 |
3.3.2 铝离子与腐殖酸的络合过程解析 | 第40-43页 |
3.3.3 腐殖酸质子化基团的反应活性 | 第43-52页 |
3.4 腐殖酸和铝离子的选择凝聚机制 | 第52-57页 |
3.4.1 核磁共振分析 | 第52-54页 |
3.4.2 光电子能谱(XPS)分析 | 第54-55页 |
3.4.3 机理分析 | 第55-57页 |
3.5 小结 | 第57-58页 |
4 腐殖酸质子化基团竞争与互促凝聚特性 | 第58-83页 |
4.1 材料与方法 | 第59-60页 |
4.1.1 分析方法 | 第59页 |
4.1.2 络合能力和稳定常数的确定 | 第59-60页 |
4.2 腐殖酸质子化基团的凝聚作用特征 | 第60-68页 |
4.2.1 羧基数量和位置的影响 | 第60-63页 |
4.2.2 OH数量和位置的影响 | 第63-65页 |
4.2.3 脂肪链长度的影响 | 第65-66页 |
4.2.4 苯环数量的影响 | 第66-67页 |
4.2.5 含氨基化合物和含羟基化合物的比较 | 第67页 |
4.2.6 官能团在苯环和脂肪链上的比较 | 第67-68页 |
4.3 多基团共存的竞争与互促凝聚作用 | 第68-71页 |
4.3.1 含氧基团之间的竞争混凝 | 第68-70页 |
4.3.2 结构相似化合物间的互促混凝 | 第70-71页 |
4.4 腐殖酸结构特征对凝聚作用的机制分析 | 第71-81页 |
4.4.1 络合配位体对凝聚的影响 | 第72-75页 |
4.4.2 质子化基团的位置对凝聚的影响 | 第75-81页 |
4.5 小结 | 第81-83页 |
5 铝离子的原位水解与预制Al_(13)的凝聚行为表征 | 第83-107页 |
5.1 材料与方法 | 第83-85页 |
5.1.1 纯Al_(13)的制备 | 第83页 |
5.1.2 铝混凝剂水解物种的分析 | 第83-84页 |
5.1.3 铝组分的分离与测定 | 第84-85页 |
5.2 Al~(3+)原位水解与凝聚行为 | 第85-99页 |
5.2.1 Al~(3+)原位水解特征 | 第85-95页 |
5.2.2 Al~(3+)的凝聚行为 | 第95-99页 |
5.3 预制Al_(13)的凝聚行为 | 第99-103页 |
5.3.1 预制Al_(13)的水解形态表征 | 第99-101页 |
5.3.2 混凝过程中Al_(13)的稳定性分析及其凝聚特征 | 第101-103页 |
5.4 铝盐原位和预制水解物种的凝聚行为比较 | 第103-105页 |
5.4.1 铝盐与腐殖酸的络合程度 | 第103页 |
5.4.2 Al_(13)和AlCl_3去除HA混凝机理的比较 | 第103-105页 |
5.5 小结 | 第105-107页 |
6 结论 | 第107-110页 |
6.1 结论 | 第107-108页 |
6.2 建议 | 第108页 |
6.3 创新点 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
在学期间学术成果 | 第121页 |