首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文--新型分离法论文

含铵盐和碳酸氢盐溶液纳滤膜分离性能的实验与模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第1章 文献综述第12-34页
   ·引言第12-16页
     ·膜分离技术简介第12-13页
     ·纳滤膜技术简介第13-14页
     ·纳滤膜分离原理第14页
     ·饮用水水质标准第14-16页
   ·纳滤膜技术应用第16-23页
     ·地表水及地下水制备饮用水第16-20页
       ·硬度第16-17页
       ·砷第17-18页
       ·氟化物第18页
       ·氨氮第18页
       ·硝酸盐及亚硝酸盐第18-19页
       ·农药和天然有机物(NOM)第19-20页
     ·海水淡化第20页
     ·工业废水处理第20-22页
       ·垃圾渗滤液的处理第20-21页
       ·染料工业废水处理第21-22页
       ·制革废水处理第22页
     ·用于食品医药行业第22-23页
   ·模型研究进展第23-33页
     ·非平衡热力学模型第23-24页
     ·细孔模型第24-25页
     ·电荷模型第25-26页
     ·混合无机盐溶液纳滤膜分离性能评价模拟第26-33页
       ·基本假设第26-29页
       ·模型建立第29-31页
       ·模型应用限制第31-33页
   ·本论文研究目的与内容第33-34页
第2章 铵盐溶液纳滤膜分离性能实验研究第34-56页
   ·引言第34页
   ·铵盐的理化性质第34-37页
   ·实验部分第37-40页
     ·纳滤膜第38-39页
     ·检测方法第39页
     ·实验内容第39-40页
   ·结果与讨论第40-55页
     ·铵盐单盐溶液第40-47页
       ·铵盐种类第40-44页
       ·铵盐浓度第44-46页
       ·扩散系数第46-47页
     ·含铵盐双组分混合盐溶液第47-55页
       ·混合盐当量浓度第47-52页
       ·原料液pH 值对铵盐分离性能影响第52-55页
   ·小结第55-56页
第3章 碳酸氢盐纳滤膜分离性能实验研究第56-77页
   ·引言第56页
   ·碳酸氢盐的理化性质第56-59页
     ·碳酸氢盐溶液的解离平衡第56-59页
     ·关于二氧化碳溶解度的讨论第59页
   ·实验部分第59-60页
   ·结果与讨论第60-75页
     ·碳酸氢盐单盐溶液第60-68页
       ·碳酸氢盐种类的影响第60-63页
       ·碳酸氢盐浓度的影响第63-64页
       ·碳酸氢盐透过液pH 值变化研究第64-68页
     ·含碳酸氢盐双组分混合盐溶液第68-75页
       ·混合盐当量浓度第68-71页
       ·原料液pH 值对碳酸氢盐分离性能影响第71-73页
       ·H_2O·CO_2 表观透过率第73-75页
   ·小结第75-77页
第4章 针对铵盐和碳酸氢盐的扩展模型第77-92页
   ·引言第77页
   ·扩展模型研究思路第77-79页
   ·针对弱电解质扩展的评价模型第79-81页
   ·细孔模型理论计算第81-83页
   ·低浓度NaCl 分离性能随pH 值变化研究第83-88页
   ·温度对纳滤膜分离性能的影响第88-89页
   ·小结第89-92页
第5章 含铵盐或碳酸氢盐混合无机盐分离性能研究第92-110页
   ·引言第92页
   ·单组分铵盐与碳酸氢盐pH 值实验与模拟第92-95页
   ·三组分混合盐实验与模拟第95-103页
     ·含铵盐三组分混合盐实验与模拟第95-99页
     ·含碳酸氢盐三组分混合盐实验与模拟第99-103页
   ·多组分复杂混合电解质盐实验第103-108页
   ·小结第108-110页
结论与展望第110-114页
参考文献第114-121页
致谢第121-122页
附录A 各种离子及分子的扩散系数和Stokes 半径第122-123页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第123-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:产品设计的可用性评估方法的开发和验证:以手机为例
下一篇:单层纳米晶颗粒膜的可控性制备与电荷存储特性研究