摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·重金属污染 | 第10-16页 |
·重金属污染来源 | 第10页 |
·重金属污染及风险 | 第10-14页 |
·重金属废水的排放标准 | 第14-16页 |
·重金属废水处理技术现状及发展趋势 | 第16-19页 |
·重金属废水常用的处理方法和治理技术 | 第16-18页 |
·重金属污染治理的发展趋势 | 第18-19页 |
·絮凝剂的研究及应用现状 | 第19-22页 |
·无机絮凝剂 | 第19-20页 |
·有机絮凝剂 | 第20-21页 |
·微生物絮凝剂 | 第21页 |
·混合型和复合型絮凝剂 | 第21-22页 |
·高分子重金属絮凝剂研制的目的和意义 | 第22-23页 |
·分形理论研究现状 | 第23-24页 |
·研究内容及创新点 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第24页 |
·创新点 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
2 MCC的制备原理与絮凝机理 | 第26-30页 |
·新型絮凝剂MCC的制备原理 | 第26-27页 |
·絮凝剂MCC捕集重金属机理 | 第27-28页 |
·絮凝除浊机理 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
3 高分子重金属絮凝剂MCC对铜离子的捕集性能研究 | 第30-42页 |
·引言 | 第30页 |
·实验仪器、原料和试剂 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第30页 |
·实验原料与试剂 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-33页 |
·絮凝剂MCC的制备方案 | 第31页 |
·正交试验的设计 | 第31-32页 |
·新型絮凝剂MCC捕集重金属Cu~(2+)的絮凝实验 | 第32页 |
·絮体分形维数的测定 | 第32-33页 |
·红外光谱的测定 | 第33页 |
·实验结果与讨论 | 第33-41页 |
·正交试验结果 | 第33-34页 |
·MCC和CTS红外光谱对比分析 | 第34-35页 |
·絮凝剂MCC投加量对除Cu~(2+)效果的影响 | 第35-36页 |
·MCCCu絮体形貌及分形维数研究 | 第36-37页 |
·絮凝剂MCC投加量对除铜、除浊效率的影响 | 第37-38页 |
·不同pH条件下Al~(3+)和Fe~(3+)对MCC除Cu~(2+)效果的影响 | 第38-39页 |
·残渣稳定性及重金属回收试验 | 第39-40页 |
·新型絮凝剂MCC存放稳定性研究 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
4 2-氨基-3-巯基丙酰壳聚糖MCC处理含镉废水性能研究 | 第42-66页 |
·引言 | 第42页 |
·实验仪器、原料与试剂 | 第42-43页 |
·实验仪器 | 第42页 |
·实验原料与试剂 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·正交试验的设计 | 第43页 |
·絮凝剂MCC捕集重金属Cd~(2+)的絮凝实验 | 第43-44页 |
·絮体分形维数的测定 | 第44页 |
·实验结果与讨论 | 第44-64页 |
·正交试验结果 | 第44页 |
·不同MCC投加量下Cd~(2+)的去除效果 | 第44-46页 |
·Na~+、K~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)对MCC去除Cd~(2+)的影响 | 第46-49页 |
·Fe~(3+)和Al~(3+)对MCC去除Cd~(2+)的影响 | 第49-52页 |
·Cl、NO_3~-、SO_4~(2-)、F对MCC去除Cd~(2+)的影响 | 第52-55页 |
·有机配位剂对MCC去除Cd~(2+)的影响 | 第55-57页 |
·腐殖酸对MCC去除Cd~(2+)的影响 | 第57-58页 |
·焦磷酸钠对MCC去除Cd~(2+)的絮体形貌及分形影响研究 | 第58-60页 |
·氨基乙酸对MCC去除Cd~(2+)的絮体形貌及分形影响研究 | 第60-61页 |
·浊度和Cd~(2+)共存体系对MCC絮凝效果的相互影响 | 第61-62页 |
·浊度和Cd~(2+)共存体系对MCC去除Cd~(2+)的絮体形貌及分形影响研究 | 第62-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
结论与建议 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录A 铜的测定—二乙基二硫代氨基甲酸钠光度法 | 第72-74页 |
附录B 镉的测定—直接吸入火焰原子吸收法 | 第74-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |