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冬季条件下富营养化水体同步氮磷离子交换树脂材料研发

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 河水中硝酸盐和磷酸盐污染第10-13页
        1.1.1 河水中氮元素和磷元素的来源第10-11页
        1.1.2 河水中氮元素和磷元素的转化机制第11-12页
        1.1.3 河水中硝酸盐和磷酸盐的危害第12-13页
    1.2 河水中硝酸盐和磷酸盐去除技术第13-16页
        1.2.1 硝酸盐的去除方法第13-15页
        1.2.2 磷酸盐的去除方法第15-16页
    1.3 硝酸盐和磷酸盐的同步去除方法——离子交换法第16-19页
        1.3.1 离子交换法的原理第16-17页
        1.3.2 离子交换树脂的结构第17页
        1.3.3 离子交换树脂的分类第17页
        1.3.4 离子交换树脂的选择第17-18页
        1.3.5 离子交换树脂的工艺改良第18页
        1.3.6 离子交换树脂的再生第18-19页
        1.3.7 磷元素的回收第19页
    1.4 研究目的与研究内容第19-22页
        1.4.1 研究目的第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 技术路线第20-22页
2 实验材料与实验方法第22-31页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 商用离子交换树脂的选用第22页
        2.1.2 合成树脂所用的实验试剂第22-23页
        2.1.3 实验水质第23页
    2.2 实验仪器与反应装置第23-25页
        2.2.1 离子交换树脂的静态吸附实验第23-24页
        2.2.2 离子交换树脂的动态吸附实验第24页
        2.2.3 离子交换树脂的合成装置第24-25页
        2.2.4 实验测定分析仪器第25页
    2.3 实验方法第25-31页
        2.3.1 离子交换树脂的预处理第25-26页
        2.3.2 树脂投加量对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第26页
        2.3.3 吸附时间对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第26页
        2.3.4 离子交换树脂的静态吸附模型分析方法第26-28页
        2.3.5 离子交换树脂的动态吸附试验方法第28页
        2.3.6 离子交换树脂的动态吸附模型分析方法第28页
        2.3.7 苯乙烯-二乙烯苯凝胶型离子交换树脂的合成方法第28-30页
        2.3.8 水体温度及主要离子对树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-效果的影响第30页
        2.3.9 不同浓度再生液对离子交换树脂再生率的影响第30-31页
3 苯乙烯型商用离子交换树脂吸附性能的研究第31-41页
    3.1 离子交换树脂的静态吸附实验第31-33页
        3.1.1 树脂投加量对PO_4~(3-)和NO_3~-去除效果的影响第31-32页
        3.1.2 吸附时间对PO_4~(3-)和NO_3~-去除效果的影响第32-33页
    3.2 离子交换树脂的静态吸附模型第33-37页
        3.2.1 Langmuir等温吸附模型对4种商用离子交换树脂的等温吸附拟合第33-34页
        3.2.2 Freundlich等温吸附模型对4种商用离子交换树脂的等温吸附拟合第34-35页
        3.2.3 准一级反应动力学第35-36页
        3.2.4 准二级反应动力学第36-37页
    3.3 离子交换树脂的动态吸附实验第37-38页
    3.4 离子交换树脂的动态吸附模型第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
4 离子交换树脂交联度对吸附效果的影响第41-49页
    4.1 离子交换树脂的静态吸附实验第41-43页
        4.1.1 树脂投加量对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第41-42页
        4.1.2 吸附时间对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第42-43页
    4.2 离子交换树脂的静态吸附模型第43-47页
        4.2.1 Langmuir等温吸附模型对3种合成树脂的等温吸附拟合第43-44页
        4.2.2 Freundlich等温吸附模型对3种合成树脂的等温吸附拟合第44-45页
        4.2.3 准一级反应动力学第45-46页
        4.2.4 准二级反应动力学第46-47页
    4.3 本章小结第47-49页
5 树脂合成过程中催化剂对树脂性能的影响第49-56页
    5.1 离子交换树脂的静态吸附实验第49-51页
        5.1.1 树脂投加量对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第49-50页
        5.1.2 吸附时间对PO_4~(3-)和NO_3~-吸附效果的影响第50-51页
    5.2 离子交换树脂的静态吸附模型第51-55页
        5.2.1 Langmuir等温吸附模型对201×8(FeCl_3)的等温吸附拟合第51-52页
        5.2.2 Freundlich等温吸附模型对2种合成树脂的等温吸附拟合第52-53页
        5.2.3 准一级反应动力学第53-54页
        5.2.4 准二级反应动力学第54-55页
    5.3 本章小结第55-56页
6 201×8(FeCl_3)型树脂的性质及水体参数的变化对其吸附性能的影响第56-68页
    6.1 3种离子交换树脂的电镜观测第56-61页
    6.2 温度对201×8(FeCl_3)型树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-性能的影响第61-62页
    6.3 NH_4~+对201×8(FeCl_3)型树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-性能的影响第62页
    6.4 水体中其他阴离子对201×8(FeCl_3)型树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-性能的影响第62-65页
        6.4.1 Cl~-对树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-性能的影响第62-63页
        6.4.2 SO_4~(2-)对树脂去除PO_4~(3-)和NO_3~-性能的影响第63-64页
        6.4.3 NO_3~-对树脂去除PO_4~(3-)性能的影响第64页
        6.4.4 PO_4~(3-)对树脂去除NO_3~-性能的影响第64-65页
    6.5 不同浓度的再生液对树脂再生效果的影响第65页
    6.6 离子交换树脂的应用装置第65-66页
    6.7 本章小结第66-68页
7 结论第68-70页
参考文献第70-75页
个人简介第75-76页
导师简介第76-77页
获得成果目录清单第77-78页
致谢第78页

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