摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 含镍和含铅废水的危害及传统的处理方法 | 第11-12页 |
1.2.1 含镍和含铅废水的来源及危害 | 第11页 |
1.2.2 含镍和含铅废水的传统处理方法 | 第11-12页 |
1.3 胶团强化超滤法(MEUF)处理含重金属废水的研究 | 第12-15页 |
1.3.1 MEUF法处理含重金属废水的基本原理及特点 | 第12-13页 |
1.3.2 MEUF法处理含重金属废水的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 Gemini胶团强化超滤法(GMEUF)在处理废水方面的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 Gemini表面活性剂的结构及特点 | 第15页 |
1.4.2 GMEUF法的研究现状 | 第15-16页 |
1.5 课题主要的研究内容和创新点 | 第16-19页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第16-18页 |
1.5.2 课题的创新点 | 第18-19页 |
第2章 实验材料和方法 | 第19-26页 |
2.1 实验装置及材料 | 第19-21页 |
2.1.1 实验装置 | 第19-20页 |
2.1.2 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 化合物的表征方法 | 第21-22页 |
2.2.2 临界胶束浓度(CMC)的测定及去除效果测定方法 | 第22-23页 |
2.3 GMEUF法处理含镍和含铅混合废水工艺及主要参数 | 第23-26页 |
2.3.1 GMEUF法处理含镍和含铅混合废水的实验条件及方法 | 第23-24页 |
2.3.2 超滤膜过程的技术参数 | 第24-26页 |
第3章 G1的合成及临界胶束浓度的测定 | 第26-32页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 表面活性剂G1的合成 | 第26-28页 |
3.2.1 中间体乙二胺四乙酸二酐(EDTAD)的合成 | 第26页 |
3.2.2 表面活性剂G1的合成 | 第26-27页 |
3.2.3 表面活性剂G1临界胶束浓度(CMC)的测定 | 第27-28页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第28-31页 |
3.3.1 合成产物结构及性能表征 | 第28-30页 |
3.3.2 表面活性剂G1临界胶束浓度的测定 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 Gemini胶团强化超滤法处理含镍废水的研究 | 第32-50页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 GMEUF法处理含镍废水工艺探讨及其条件优化 | 第32-48页 |
4.2.1 G1的投料量对GMEUF法处理废水的影响 | 第33-37页 |
4.2.2 运行时间对GMEUF法处理废水的影响 | 第37-39页 |
4.2.3 运行压强对GMEUF法处理废水的影响 | 第39-41页 |
4.2.4 废水含Ni~(2+)量对GMEUF法处理废水的影响 | 第41-44页 |
4.2.5 不同pH对GMEUF法处理废水的影响 | 第44-47页 |
4.2.6 GMEUF法处理废水在最佳优化条件下的重复性考察 | 第47-48页 |
4.2.7 GMEUF法处理废水在最佳条件下与MEUF法进行比较 | 第48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 Gemini胶团强化超滤法处理含镍和含铅混合废水的研究 | 第50-70页 |
5.1 GMEUF法处理含镍和含铅混合废水工艺探讨及其条件优化 | 第50-68页 |
5.1.1 G1的投料量对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第50-54页 |
5.1.2 运行时间对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第54-56页 |
5.1.3 废水含Ni~(2+)量对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第56-59页 |
5.1.4 废水含Pb~(2+)量对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第59-61页 |
5.1.5 运行压强对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第61-64页 |
5.1.6 不同pH对GMEUF法处理混合废水的影响 | 第64-67页 |
5.1.7 GMEUF法处理混合废水在最佳优化条件下的重复性考察 | 第67-68页 |
5.1.8 GMEUF法处理混合废水在最佳条件下与MEUF法进行比较 | 第68页 |
5.2 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |