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新生态铁混凝处理地下水中As(V)的效能及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 砷与人类健康第11-12页
        1.1.1 砷及其存在形式第11页
        1.1.2 砷对人类健康的影响第11-12页
    1.2 自然水体砷污染来源及其影响第12-15页
        1.2.1 水体中砷的污染途径第12-13页
        1.2.2 自然源砷污染第13-14页
        1.2.3 工业源砷污染第14-15页
    1.3 主要除砷方法第15-20页
        1.3.1 生物法第16-17页
        1.3.2 吸附法第17-18页
        1.3.3 离子交换法第18页
        1.3.4 膜分离法第18-19页
        1.3.5 共沉淀法第19-20页
    1.4 铁盐混凝除砷技术现状第20-22页
    1.5 课题来源、意义和主要研究内容第22-24页
        1.5.1 课题的来源和意义第22-23页
        1.5.2 课题的主要研究内容第23-24页
第2章 实验材料和方法第24-29页
    2.1 药剂和实验仪器第24-25页
        2.1.1 化学试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
        2.1.3 实验水样第25页
    2.2 检测方法第25-27页
    2.3 实验方法第27-29页
        2.3.1 混凝除As(V)实验第27-28页
        2.3.2 絮体粒径测定实验第28-29页
第3章 新生态铁与氯化铁除砷工艺效能比较第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 不同操作条件对新生态铁与氯化铁除砷效能的影响第29-37页
        3.2.1 pH对新生态铁和氯化铁除As(V)效率和沉淀铁量的影响第29-31页
        3.2.2 氧化剂/亚铁比例对新生态铁工艺除As(V)效率的影响第31-34页
        3.2.3 铁盐投加量对除As(V)效率的影响第34-36页
        3.2.4 初始As(V)浓度对除砷效率的影响第36-37页
    3.3 本章小结第37-39页
第4章 新生态铁和氯化铁工艺混凝行为比较第39-54页
    4.1 引言第39页
    4.2 新生态铁和氯化铁工艺絮体粒径分析第39-43页
        4.2.1 各工艺絮体的成长变化第39-41页
        4.2.2 各工艺絮体的粒径分布第41-43页
    4.3 絮体破碎对除As(V)效能的影响第43-45页
    4.4 氧化剂投加方式对新生态铁工艺除As(V)效能的影响第45-47页
    4.5 混凝过程中Zeta电位的逐时变化第47-48页
    4.6 新生态铁工艺Fe(II)氧化动力学研究第48-49页
    4.7 铁型态测定第49-51页
    4.8 As(V)去除动力学研究第51-52页
    4.9 本章小结第52-54页
第5章 新生态铁和氯化铁水解产物表征第54-60页
    5.1 引言第54页
    5.2 各工艺水解产物表面形貌、晶型和红外谱图分析第54-59页
        5.2.1 水解产物表面形貌分析第54-56页
        5.2.2 水解产物晶型分析第56-57页
        5.2.3 水解产物红外谱图分析第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-72页
致谢第72页

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