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超声波-模板引发聚合阳离子聚丙烯酰胺TP(AM-AATPAC)及其污泥脱水应用

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第13-35页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 污泥的组成及性质第13-14页
    1.3 污泥脱水第14-17页
        1.3.1 污泥脱水原理第15页
        1.3.2 污泥脱水技术第15-17页
    1.4 污泥调理第17页
        1.4.1 调理方法第17页
    1.5 调理机理第17-21页
        1.5.1 污泥絮体破解第18页
        1.5.2 污泥絮体强化第18-19页
        1.5.3 污泥絮体构建第19-21页
    1.6 阳离子聚丙烯酰胺类污泥调理剂的研究现状及进展第21-28页
        1.6.1 阳离子聚丙烯酰胺共聚合成的引发方式第22-26页
        1.6.2 CPAM制备方法存在的不足第26-28页
    1.7 模板聚合第28-30页
        1.7.1 模板聚合原理第28-29页
        1.7.2 模板聚合法制备CPAM研究现状第29-30页
    1.8 论文研究意义与研究内容第30-33页
        1.8.1 研究意义第30-32页
        1.8.2 研究内容第32-33页
        1.8.3 技术路线第33页
    1.9 基金支持第33-35页
2 模板聚合物TPAA的制备及优化第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验材料与仪器第36页
    2.3 聚合物的制备方法第36-38页
    2.4 聚合物基础参数测定第38-40页
    2.5 结果与讨论第40-45页
        2.5.1 超声波功率对聚合的影响第40页
        2.5.2 超声时间对聚合的影响第40-41页
        2.5.3 引发剂浓度对聚合的影响第41-42页
        2.5.4 pH对聚合的影响第42-43页
        2.5.5 单体摩尔比对聚合的影响第43-44页
        2.5.6 模板添加量对比对聚合的影响第44-45页
    2.6 响应面模型的设计与分析第45-49页
        2.6.1 响应面模型的设计第45-46页
        2.6.2 响应面模型的分析及验证第46-49页
    2.7 超声-模板自由基引发聚合机理研究第49-52页
    2.8 本章小结第52-53页
3 模板聚合物TPAA分子序列统计及模板聚合机理探讨第53-67页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验材料与仪器第53-54页
    3.3 聚合物的制备第54页
    3.4 聚合物基础参数测定第54-55页
    3.5 聚合物竞聚率、嵌段分布及嵌段长度的计算与讨论第55-61页
        3.5.1 单体竞聚率的计算第55-58页
        3.5.2 聚合物的链段长度的计算与讨论第58页
        3.5.3 聚合物组成的微分方程第58-59页
        3.5.4 聚合物的链段分布的计算与讨论第59-61页
    3.6 模板聚合机理分析第61-62页
    3.7 模板反应动力学分析第62-65页
        3.7.1 pH对转化率(C_v)与聚合速率(R_p)的影响第62-63页
        3.7.2 总单浓度对转化率(C_v)与聚合速率(R_p)的影响第63-64页
        3.7.3 n_(NaPAA)/n_(AATPA)C对转化率(C_v)与聚合速率(R_p)的影响第64-65页
    3.8 本章小结第65-67页
4 聚合物TPAA的结构表征第67-77页
    4.1 引言第67页
    4.2 试验材料、仪器与方法第67-70页
        4.2.1 试验材料第67-68页
        4.2.2 试验仪器第68页
        4.2.3 表征原理及方法第68-70页
    4.3 聚合物表征结果讨论与分析第70-76页
        4.3.1 红外光谱表征(FTIR)第70页
        4.3.2 聚合物的核磁共振氢谱(~1HNMR)分析第70-72页
        4.3.3 聚合物的核磁共振碳谱(~(13)CNMR)分析第72-73页
        4.3.4 聚合物的差热/热重(TG/DSC)分析第73-74页
        4.3.5 聚合物的扫描电镜图像分析(SEM)第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 模板聚合物TPAA的城市污泥脱水性能研究第77-93页
    5.1 引言第77页
    5.2 试验材料与方法第77-81页
        5.2.1 试验中所用的絮凝剂第77-78页
        5.2.2 试验仪器第78页
        5.2.3 城市污泥样品第78页
        5.2.4 絮凝试验各指标的测定第78-80页
        5.2.5 絮凝剂的污泥脱水实验第80-81页
    5.3 污泥脱水的结果与讨论第81-86页
        5.3.1 投加量对污泥脱水性能的影响第81-82页
        5.3.2 pH对污泥脱水性能的影响第82-84页
        5.3.3 阳离子单体配比对污泥脱水性能的影响第84-85页
        5.3.4 聚合物分子量对污泥脱水性能的影响第85-86页
    5.4 絮体破碎再絮凝及TPAA絮凝机理的研究第86-91页
        5.4.1 絮体粒径的变化第86-87页
        5.4.2 絮体分形维数的变化第87-88页
        5.4.3 絮体粒径的分布第88-89页
        5.4.4 污泥脱水性能与分形维数关系第89-91页
    5.5 TPAA絮凝机理第91页
    5.6 本章小结第91-93页
6 模板聚合物TPAA的印染污泥脱水性能研究第93-105页
    6.1 引言第93页
    6.2 试验材料与方法第93-95页
        6.2.1 试验中所用的絮凝剂第93-94页
        6.2.2 试验仪器第94页
        6.2.3 印染污泥样品第94页
        6.2.4 絮凝试验各指标的测定第94-95页
        6.2.5 絮凝剂的污泥脱水实验第95页
    6.3 污泥脱水的结果与讨论第95-99页
        6.3.1 投加量对Zeta电位的影响第95-96页
        6.3.2 投加量对污泥脱水性能的影响第96-98页
        6.3.3 pH对污泥脱水性能的影响第98-99页
    6.4 絮体特性第99-102页
        6.4.1 污泥絮体粒径第99-100页
        6.4.2 污泥絮体分形维数第100-102页
        6.4.3 污泥絮体的沉降特性第102页
    6.5 絮凝机理第102-103页
    6.6 本章小结第103-105页
7 结论与展望第105-109页
    7.1 结论第105-107页
    7.2 创新点第107-108页
    7.3 展望第108-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-127页
附录第127-128页

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