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超声辅助处理净水污泥用于去除废水中磷和氨氮研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 课题研究背景及意义第14-19页
        1.1.1 净水污泥的产生与组成第14-16页
        1.1.2 净水污泥的处置与利用第16-18页
        1.1.3 课题研究的意义与来源第18-19页
    1.2 净水污泥在废水处理中的应用研究进展第19-25页
        1.2.1 回收铝铁盐混凝剂第19-20页
        1.2.2 去除废水中磷污染物第20-23页
        1.2.3 去除废水中砷污染物第23页
        1.2.4 去除废水中重金属离子第23页
        1.2.5 去除废水中其它污染物第23-24页
        1.2.6 有待研究的课题第24-25页
    1.3 课题拟解决问题及相关研究概况第25-33页
        1.3.1 拟解决的问题第25-26页
        1.3.2 超声辅助技术及应用第26-29页
        1.3.3 水体中磷污染物去除第29-31页
        1.3.4 水体中氮污染物去除第31-33页
    1.4 课题研究内容与方法第33-36页
        1.4.1 主要内容第33-34页
        1.4.2 方案方法第34-35页
        1.4.3 技术路线第35-36页
第二章 实验方法与原理第36-46页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验方法第36-40页
        2.2.1 净水污泥样品制备第36页
        2.2.2 材料分析表征第36-38页
        2.2.3 超声提取实验第38页
        2.2.4 测试废水水样第38-39页
        2.2.5 静态吸附实验第39-40页
    2.3 吸附热力学及动力学第40-46页
        2.3.1 吸附等温线模型第40-42页
        2.3.2 吸附动力学模型第42-44页
        2.3.3 吸附热力学模型第44-46页
第三章 超声辅助酸化法处理净水污泥及其过程强化机理第46-69页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验材料与方法第46-50页
        3.2.1 实验材料第46-47页
        3.2.2 实验方法第47-50页
    3.3 净水污泥性质第50-53页
        3.3.1 净水污泥的组成第50-51页
        3.3.2 净水污泥的结构第51-53页
    3.4 金属离子回收效果第53-57页
        3.4.1 硫酸浓度的影响第53-54页
        3.4.2 超声功率的影响第54页
        3.4.3 超声时间的影响第54-55页
        3.4.4 搅拌强度的影响第55-56页
        3.4.5 固-液体系性质的影响第56-57页
    3.5 超声空化作用效果第57-60页
        3.5.1 超声功率的影响第57-58页
        3.5.2 搅拌强度的影响第58-59页
        3.5.3 硫酸浓度的影响第59-60页
        3.5.4 固-液比的影响第60页
    3.6 超声辅助酸化协同效应第60-63页
        3.6.1 协同效应测试第60-61页
        3.6.2 协同效应机理第61-63页
    3.7 回收过程动力学第63-68页
        3.7.1 动力学模型第63-64页
        3.7.2 过程控制步骤第64-68页
    3.8 本章小结第68-69页
第四章 超声辅助酸化法处理净水污泥的除磷性能及机理第69-101页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验材料和方法第69-72页
        4.2.1 实验材料第69-70页
        4.2.2 实验方法第70-72页
    4.3 净水污泥除磷吸附剂性质第72-78页
        4.3.1 物质组成第72-73页
        4.3.2 物相组成第73-74页
        4.3.3 表面形貌第74-75页
        4.3.4 化学结构第75-76页
        4.3.5 热重分析第76-77页
        4.3.6 理化性质第77-78页
        4.3.7 毒物浸出第78页
    4.4 静态吸附除磷性能第78-83页
        4.4.1 溶液初始pH的影响第78-80页
        4.4.2 溶液初始浓度的影响第80-81页
        4.4.3 吸附剂投加量的影响第81-82页
        4.4.4 吸附时间的影响第82页
        4.4.5 吸附温度的影响第82-83页
    4.5 半连续动态除磷性能第83-85页
        4.5.1 模拟水样测试第83-84页
        4.5.2 实际水样测试第84-85页
    4.6 吸附相关参数及除磷机理第85-100页
        4.6.1 等温线分析第85-87页
        4.6.2 动力学分析第87-91页
        4.6.3 热力学分析第91-93页
        4.6.4 磷去除机理第93-100页
    4.7 本章小结第100-101页
第五章 净水污泥的水热处理及产物的结构分析第101-117页
    5.1 引言第101页
    5.2 实验材料与方法第101-103页
        5.2.1 实验材料第101-102页
        5.2.2 实验方法第102-103页
    5.3 铵离子吸附材料的制备第103-106页
        5.3.1 制备方法及装置第103-105页
        5.3.2 制备路线及条件第105-106页
    5.4 铵离子吸附材料的表征第106-112页
        5.4.1 化学组成第106-107页
        5.4.2 物相结构第107页
        5.4.3 表面形貌第107-109页
        5.4.4 化学结构第109-110页
        5.4.5 电动电位第110-111页
        5.4.6 比表面积第111页
        5.4.7 阳离子交换容量第111-112页
    5.5 铵离子吸附材料表面性质改变机理第112-115页
        5.5.1 比表面增大第112页
        5.5.2 等电点降低第112-115页
    5.6 本章小结第115-117页
第六章 净水污泥水热处理产物的氨氮吸附性能及机理第117-140页
    6.1 引言第117页
    6.2 实验材料与方法第117-118页
        6.2.1 实验材料第117-118页
        6.2.2 实验方法第118页
    6.3 静态吸附去除氨氮性能第118-122页
        6.3.1 溶液初始pH的影响第118-119页
        6.3.2 溶液初始浓度的影响第119-120页
        6.3.3 吸附剂投加量的影响第120-121页
        6.3.4 吸附时间的影响第121页
        6.3.5 吸附温度的影响第121-122页
    6.4 吸附相关参数及氨氮去除机理第122-138页
        6.4.1 等温线分析第122-125页
        6.4.2 动力学分析第125-129页
        6.4.3 热力学分析第129-131页
        6.4.4 氨氮去除机理第131-138页
    6.5 本章小结第138-140页
第七章 结论与展望第140-144页
    7.1 结论与创新点第140-143页
        7.1.1 主要结论第140-142页
        7.1.2 创新点第142-143页
    7.2 不足与展望第143-144页
        7.2.1 问题与不足第143页
        7.2.2 研究展望第143-144页
参考文献第144-156页
致谢第156-158页
攻读学位期间发表的学术论文第158页

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