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强化絮凝沉淀法治理砷污染天然水体及絮凝浮选法处理高砷废水的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 砷的概况第11-12页
    1.3 砷污染的特点和危害第12-13页
        1.3.1 砷污染特点第12-13页
        1.3.2 致癌性第13页
        1.3.3 致病性第13页
    1.4 水体中砷的来源和存在形态第13-15页
        1.4.1 砷的自然来源第14页
        1.4.2 砷的工业来源第14页
        1.4.3 砷的农业来源第14-15页
        1.4.4 水体中砷的存在形态第15页
    1.5 砷污染现状第15-18页
    1.6 砷污染水体治理技术第18-22页
        1.6.1 石灰沉淀法除砷第18-19页
        1.6.2 土壤除砷技术第19页
        1.6.3 铁盐混凝沉淀除砷技术第19-20页
        1.6.4 活性氧化铝吸附除砷技术第20-21页
        1.6.5 电絮凝法除砷技术第21页
        1.6.6 生物除砷技术第21-22页
        1.6.7 脱砷离子筛除砷技术第22页
        1.6.8 调水稀释法第22页
    1.7 絮凝-沉淀法第22-23页
    1.8 吸附胶体浮选法除砷第23-27页
        1.8.1 浮选技术水处理中的运用第23-24页
        1.8.2 国内外浮选净水技术的发展第24-25页
        1.8.3 浮选法净水技术类型第25页
        1.8.4 吸附胶体浮选法在水处理及除砷方面的运用第25-26页
        1.8.5 浮选机理第26-27页
    1.9 研究目的及内容第27页
    1.10 论文创新性第27-28页
第2章 强化絮凝-沉淀法除砷研究第28-70页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30-31页
        2.2.3 实验方法第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-69页
        2.3.1 碳酸氢钠助凝原位除砷研究第32-42页
            2.3.1.1 不同pH值条件下铁砷摩尔比对除砷效果的影响第32-42页
            2.3.1.2 碳酸氢钠作为助凝剂絮凝-沉淀除砷小结第42页
        2.3.2 碳酸氢钾助凝原位除砷研究第42-49页
            2.3.2.1 不同pH值条件下铁砷摩尔比对除砷效果的影响第42-49页
            2.3.2.2 碳酸氢钾作为助凝剂的絮凝-沉淀除砷小结第49页
        2.3.3 碳酸氢钙助凝原位除砷研究第49-57页
            2.3.3.1 不同pH值条件下铁砷摩尔比对除砷效果的影响第49-56页
            2.3.3.2 溶液处理后pH值的变化情况第56-57页
            2.3.3.3 碳酸氢钙作为助凝剂的强化絮凝-沉淀除砷小结第57页
        2.3.4 强化絮凝-沉淀法处理实际矿山高砷废水研究第57-61页
            2.3.4.1 湖南矿山1号水样除砷研究第58-59页
            2.3.4.2 湖南矿山2号水样除砷研究第59-60页
            2.3.4.3 湖南矿山3号水样除砷研究第60-61页
        2.3.5 强化絮凝-沉淀法除去模拟高砷地下水中的砷第61-63页
        2.3.6 强化絮凝-沉淀法除砷机理探讨第63-69页
    2.4 本章小结第69-70页
第3章 絮凝-吸附胶体浮选法除砷研究第70-104页
    3.1 前言第70-71页
    3.2 实验方法第71-74页
        3.2.1 实验试剂第71页
        3.2.2 实验仪器第71-72页
        3.2.3 实验所用溶液的配制第72页
        3.2.4 絮凝-浮选除砷方法第72页
        3.2.5 砷的分析方法第72-74页
    3.3 结果与讨论第74-102页
        3.3.1 SDS作为表面活性剂进行絮凝-浮选除砷第74-84页
            3.3.1.1 三氯化铁用量对除砷效果的影响第74-75页
            3.3.1.2 pH对除砷效果的影响第75-76页
            3.3.1.3 SDS用量对除砷效果的影响第76-78页
            3.3.1.4 搅拌时间对除砷效果的影响第78-79页
            3.3.1.5 硝酸根离子对除砷效果的影响第79-80页
            3.3.1.6 氯离子对除砷效果的影响第80-82页
            3.3.1.7 硫酸根离子对除砷效果的影响第82-83页
            3.3.1.8 磷酸根离子强度对除砷效果的影响第83-84页
        3.3.2 SDBS作为表面活性剂进行絮凝-浮选除砷第84-93页
            3.3.2.1 三氯化铁用量对除砷效果的影响第84-85页
            3.3.2.2 搅拌时间对除砷效果的影响第85-87页
            3.3.2.3 pH值对除砷效果的影响第87-88页
            3.3.2.4 SDBS用量对除砷效果的影响第88-89页
            3.3.2.5 无水乙醇用量对除砷效果的影响第89-90页
            3.3.2.6 氯离子对除砷率的影响第90-91页
            3.3.2.7 硝酸根离子对除砷效果的影响第91-92页
            3.3.2.8 硫酸根离子对除砷的影响第92-93页
        3.3.3 油酸钠作为表面活性剂进行絮凝-浮选除砷第93-102页
            3.3.3.1 pH对除砷效果的影响第93-94页
            3.3.3.2 无水乙醇用量对除砷效果的影响第94-95页
            3.3.3.3 油酸钠用量对除砷效果的影响第95-96页
            3.3.3.4 三氯化铁用量对除砷效果的影响第96-98页
            3.3.3.5 氯离子对除砷效果的影响第98-99页
            3.3.3.6 硝酸根离子对除砷效果的影响第99-100页
            3.3.3.7 硫酸根离子对除砷效果的影响第100-101页
            3.3.3.8 磷酸根离子对除砷效果的影响第101-102页
    3.4 本章小结第102-104页
第4章 结论及展望第104-106页
    4.1 结论第104-105页
    4.2 展望第105-106页
参考文献第106-116页
附录:硕士期间完成的科研成果第116-117页
致谢第117页

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