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亚麻废纱纤维素基絮凝材料的制备及其功能化改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 纺织废料的来源与处理第13-15页
        1.1.1 纺织废料的来源第13页
        1.1.2 纺织废料的处理第13-15页
    1.2 工业废水的污染与处理方法第15-16页
        1.2.1 物理法第15-16页
        1.2.2 化学法第16页
        1.2.3 生物法第16页
    1.3 絮凝和絮凝机理第16-20页
        1.3.1 电中和作用第17-18页
        1.3.2 静电簇作用第18页
        1.3.3 粘结架桥作用第18-19页
        1.3.4 网捕卷扫作用第19-20页
        1.3.5 其他絮凝机理第20页
    1.4 絮凝剂的分类第20-30页
        1.4.1 化学絮凝剂第20-22页
        1.4.2 生物絮凝剂第22-28页
        1.4.3 接枝絮凝剂第28-29页
        1.4.4 絮凝剂的发展趋势第29-30页
    1.5 本论文的研究思路和内容第30-32页
第二章 亚麻废纱纤维素基絮凝材料制备及其混凝性能研究第32-56页
    2.1 前言第32页
    2.2 实验部分第32-39页
        2.2.1 实验材料与仪器第32-34页
        2.2.2 FC-g-PAM优化制备第34页
        2.2.3 FC-g-PAM混凝模拟废水性能测定第34页
        2.2.4 FC接枝率和取代度测定第34-35页
        2.2.5 FC-g-PAM红外光谱表征第35页
        2.2.6 FC-g-PAM场发射扫描电镜观测第35页
        2.2.7 FC-g-PAM元素分析测定第35-36页
        2.2.8 FC-g-PAM X射线衍射光谱表征第36页
        2.2.9 FC-g-PAM热重分析测定第36页
        2.2.10 FC-g-PAM Zeta电位测定第36-37页
        2.2.11 FC-g-PAM生物可降解性能测定第37页
        2.2.12 FC-g-PAM混凝工业废水性能测定第37-38页
        2.2.13 FC-g-PAM混凝机理初探第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-54页
        2.3.1 FC-g-PAM制备工艺第39-40页
        2.3.2 FC接枝率和取代度计算第40-41页
        2.3.3 FC-g-PAM红外光谱分析第41-42页
        2.3.4 FC-g-PAM场发射扫描电镜观测结果第42-43页
        2.3.5 FC-g-PAM元素分析第43页
        2.3.6 FC-g-PAM X射线衍射光谱分析第43-44页
        2.3.7 FC-g-PAM热重分析第44-45页
        2.3.8 FC-g-PAM Zeta电位分析第45-46页
        2.3.9 FC-g-PAM生物可降解性能评价第46-47页
        2.3.10 FC-g-PAM混凝工业废水性能评价第47-49页
        2.3.11 混凝机理分析第49-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 亚麻废纱纤维素基絮凝材料疏水改性及其混凝性能研究第56-76页
    3.1 前言第56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 实验材料与仪器第56-57页
        3.2.2 FC-g-PAM疏水改性制备第57-58页
        3.2.3 FC-g-PAM-g-TMPS混凝模拟废水测定第58页
        3.2.4 FC-g-PAM-g-TMPS红外光谱表征第58页
        3.2.5 FC-g-PAM-g-TMPS场发射扫描电镜观测第58页
        3.2.6 FC-g-PAM-g-TMPS元素分析测定第58页
        3.2.7 FC-g-PAM-g-TMPS热重分析测定第58-59页
        3.2.8 FC-g-PAM-g-TMPS水接触角测试第59页
        3.2.9 FC-g-PAM-g-TMPS混凝工业废水性能测定第59-60页
        3.2.10 FC-g-PAM-g-TMPS混凝机理初探第60页
    3.3 结果与讨论第60-74页
        3.3.1 FC-g-PAM-g-TMPS制备工艺第60-62页
        3.3.2 FC-g-PAM-g-TMPS红外光谱分析第62-63页
        3.3.3 FC-g-PAM-g-TMPS场发射扫描电镜观测结果第63-64页
        3.3.4 FC-g-PAM-g-TMPS元素分析第64-65页
        3.3.5 FC-g-PAM-g-TMPS热重分析第65-66页
        3.3.6 FC-g-PAM-g-TMPS水接触角分析第66-67页
        3.3.7 FC-g-PAM-g-TMPS混凝工业废水性能评价第67-72页
        3.3.8 FC-g-PAM-g-TMPS混凝机理分析第72-74页
    3.4 本章小结第74-76页
第四章 两性疏水亚麻废纱纤维素基絮凝材料制备及其絮凝性能研究第76-96页
    4.1 前言第76页
    4.2 实验部分第76-81页
        4.2.1 实验材料与仪器第76-77页
        4.2.2 FC-g-PAM-g-TMPS阳离子化改性制备第77-78页
        4.2.3 CFC-g-PAM-g-TMPS絮凝模拟废水测定第78页
        4.2.4 CFC-g-PAM-g-TMPS红外光谱表征第78页
        4.2.5 CFC-g-PAM-g-TMPS场发射扫描电镜观测第78页
        4.2.6 CFC-g-PAM-g-TMPS元素分析测定第78页
        4.2.7 CFC-g-PAM-g-TMPS热重分析测定第78-79页
        4.2.8 CFC-g-PAM-g-TMPS Zeta电位测定第79页
        4.2.9 CFC-g-PAM-g-TMPS絮凝工业废水性能测定第79-80页
        4.2.10 CFC-g-PAM-g-TMPS絮凝机理初探第80-81页
    4.3 结果与分析第81-94页
        4.3.1 CFC-g-PAM-g-TMPS制备工艺第81-82页
        4.3.2 CFC-g-PAM-g-TMPS红外光谱分析第82-83页
        4.3.3 CFC-g-PAM-g-TMPS场发射扫描电镜观测结果第83-84页
        4.3.4 CFC-g-PAM-g-TMPS元素分析第84-85页
        4.3.5 CFC-g-PAM-g-TMPS热重分析第85-86页
        4.3.6 CFC-g-PAM-g-TMPS Zeta电位分析第86-87页
        4.3.7 CFC-g-PAM-g-TMPS絮凝工业废水性能评价第87-91页
        4.3.8 CFC-g-PAM-g-TMPS絮凝机理分析第91-94页
    4.4 本章小结第94-96页
第五章 结论与展望第96-99页
    5.1 结论第96-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-113页
附录第113-115页
致谢第115页

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