摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题背景、目的及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 课题的目的和意义 | 第9页 |
1.2 胞外聚合物概述 | 第9-13页 |
1.2.1 基本性质 | 第9-11页 |
1.2.2 EPS潜在应用 | 第11-12页 |
1.2.3 对污泥过滤和脱水性能的影响 | 第12-13页 |
1.3 膜分离回收EPS | 第13-15页 |
1.3.1 膜分离技术概述 | 第13-14页 |
1.3.2 EPS膜污染 | 第14页 |
1.3.3 膜回收EPS的可行性 | 第14-15页 |
1.4 论文梗概 | 第15-16页 |
第2章 高价金属离子减轻藻酸钠膜污染 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 实验材料与方法 | 第16-18页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第16-17页 |
2.2.2 过滤装置 | 第17页 |
2.2.3 实验方法 | 第17-18页 |
2.2.4 检测方法 | 第18页 |
2.3 结果与讨论 | 第18-30页 |
2.3.1 Ca~(2+)作用下SA溶液的超滤特性 | 第18-23页 |
2.3.2 Ca~(2+)作用下SA溶液的微滤特性 | 第23-26页 |
2.3.3 其他金属离子作用下SA溶液的超滤特性 | 第26-27页 |
2.3.4 组合离子作用下SA溶液的超滤特性 | 第27-28页 |
2.3.5 高价金属离子减轻膜污染机理 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 模拟EPS溶液的膜分离 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验材料与方法 | 第31-32页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第31-32页 |
3.2.2 实验方法 | 第32页 |
3.2.3 检测方法 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-43页 |
3.3.1 模拟EPS溶液的超滤特性 | 第32-33页 |
3.3.2 微滤膜孔径的影响 | 第33-37页 |
3.3.3 Ca~(2+)浓度对微滤的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 SA与BSA浓度比对微滤的影响 | 第38-40页 |
3.3.5 膜面剪切对微滤的影响 | 第40-42页 |
3.3.6 微滤膜分离SA与BSA的机理分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 EPS膜回收及其吸附重金属离子特性 | 第45-66页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验材料与方法 | 第45-48页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第45-46页 |
4.2.2 实验方法 | 第46-48页 |
4.2.3 检测方法 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-64页 |
4.3.1 EPS的成分及分析 | 第48-52页 |
4.3.2 Ca~(2+)作用下EPS的膜过滤 | 第52-57页 |
4.3.3 污泥与EPS种类对EPS超滤的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 Fe3+作用下EPS的超滤 | 第59页 |
4.3.5 EPS吸附铅离子特性 | 第59-63页 |
4.3.6 EPS对污泥过滤的影响 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与建议 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间发表的主要学术论文 | 第77-78页 |