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腐殖酸质子化基团与铝离子在水中的迁变及凝聚行为表征

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

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