沉淀浮选法处理含铜离子模拟废水研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 水资源现状 | 第10-11页 |
1.2 重金属废水 | 第11-13页 |
1.2.1 重金属废水的来源 | 第12页 |
1.2.2 重金属废水的危害 | 第12-13页 |
1.3 废水中重金属离子的处理方法 | 第13-15页 |
1.3.1 物理法 | 第13-14页 |
1.3.2 化学法 | 第14-15页 |
1.3.3 生物法 | 第15页 |
1.4 沉淀浮选法处理水体中重金属离子研究现状 | 第15-18页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.5 课题研究目标及内容 | 第18-21页 |
1.5.1 研究目标 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
2 实验材料和方法 | 第21-31页 |
2.1 化学试剂及仪器设备 | 第21-23页 |
2.1.1 化学试剂 | 第21页 |
2.1.2 仪器设备 | 第21-23页 |
2.2 模拟废水的配制与测定 | 第23页 |
2.3 实验螯合药剂 | 第23-27页 |
2.3.1 腐植酸基螯合剂的选用 | 第24-25页 |
2.3.2 腐植酸基螯合剂的性质 | 第25-27页 |
2.4 实验方法 | 第27-30页 |
2.4.1 螯合沉淀实验 | 第27-28页 |
2.4.2 沉淀浮选实验 | 第28-29页 |
2.4.3 分析测试方法 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 螯合沉淀过程中化学组分的溶液化学行为研究 | 第31-48页 |
3.1 螯合过程中化学组分的种类及含量研究 | 第31-34页 |
3.1.1 模拟废水中Cu2+的形态分布规律 | 第32-33页 |
3.1.2 传统螯合剂的形态分布规律 | 第33页 |
3.1.3 腐植酸基螯合剂的形态分布规律 | 第33-34页 |
3.2 螯合药剂种类的影响 | 第34-36页 |
3.2.1 传统螯合剂 | 第35页 |
3.2.2 腐植酸基螯合剂 | 第35-36页 |
3.3 螯合沉淀过程溶液化学行为研究 | 第36-43页 |
3.3.1 螯合剂用量理论计算 | 第36-37页 |
3.3.2 摩尔配比对螯合沉淀过程的影响 | 第37-39页 |
3.3.3 反应时间对螯合沉淀过程的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 溶液pH对螯合沉淀过程的影响 | 第40-41页 |
3.3.5 螯合沉淀产物的性质表征 | 第41-43页 |
3.4 螯合沉淀过程分子动力学模拟 | 第43-47页 |
3.4.1 腐植酸基螯合剂模型化合物的建立 | 第43-44页 |
3.4.2 分子动力学模拟过程 | 第44页 |
3.4.3 结果分析与讨论 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 铜离子的沉淀浮选工艺研究 | 第48-57页 |
4.1 腐植酸作用下铜离子的沉淀浮选工艺研究 | 第48-52页 |
4.1.1 絮凝剂用量的影响 | 第48-49页 |
4.1.2 阳离子表面活性剂对沉淀浮选效果的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 复配药剂对沉淀浮选效果的影响 | 第50-51页 |
4.1.4 浮选pH值对沉淀浮选效果的影响 | 第51-52页 |
4.2 改性腐植酸作用下铜离子的沉淀浮选工艺研究 | 第52-56页 |
4.2.1 絮凝剂用量的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 阳离子表面活性剂对沉淀浮选效果的影响 | 第53-54页 |
4.2.3 复配药剂对沉淀浮选效果的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 溶液pH值对沉淀浮选效果的影响 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
5 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
个人简历及在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |