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新生态铁锰氧化物和新生态锰氧化物去除水中痕量汞的效能及机理

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-29页
    1.1 课题背景第17页
    1.2 汞的存在及污染第17-19页
        1.2.1 汞的性质及迁移第17-18页
        1.2.2 汞的毒害性第18页
        1.2.3 天然水中汞第18-19页
    1.3 水中汞的去除方法第19-23页
        1.3.1 化学沉淀法第19-20页
        1.3.2 混凝法第20页
        1.3.3 离子交换法第20-21页
        1.3.4 生物法第21-22页
        1.3.5 吸附法第22-23页
    1.4 强化混凝方法第23-25页
    1.5 铁锰氧化物在水处理中的应用第25-26页
    1.6 本文研究的目的、意义和研究内容第26-29页
        1.6.1 课题意义和目的第26页
        1.6.2 课题主要内容第26-29页
第2章 材料与实验方法第29-36页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
        2.1.1 化学试剂第29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 实验试剂的保存和使用第30-31页
    2.3 实验方法第31-34页
        2.3.1 常规方法第31-32页
        2.3.2 新生态铁锰去除汞的方法第32-33页
        2.3.3 新生态锰-PAC复合过程去除汞的方法第33-34页
    2.4 分析检测方法第34-36页
        2.4.1 常规指标分析第34页
        2.4.2 物质分析第34-36页
第3章 新生态铁锰强化混凝去除水中Hg(II)的效能和机理第36-59页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验条件的影响第36-38页
        3.2.1 搅拌时间对新生态铁锰除Hg(II)的影响第36-37页
        3.2.2 Mn/Fe摩尔比对新生态铁锰除Hg(II)的影响第37-38页
    3.3 不同混凝剂对Hg(II)去除效能的比较第38-44页
        3.3.1 混凝剂投加量对不同混凝剂除Hg(II)的影响第38-40页
        3.3.2 溶液pH值对不同混凝剂除Hg(II)的影响第40-42页
        3.3.3 水体温度对不同混凝剂除Hg(II)的影响第42-44页
    3.4 硫化钠存在时混凝剂除Hg(II)效能的研究第44-49页
        3.4.1 Na2S/Hg质量比对不同混凝剂除Hg(II)的影响第44-45页
        3.4.2 混凝剂投加量对不同混凝剂除Hg(II)的影响第45-47页
        3.4.3 溶液pH对不同混凝剂除Hg(II)的影响第47-48页
        3.4.4 水体温度对不同混凝剂除Hg(II)的影响第48-49页
    3.5 新生态铁锰除Hg(II)前后沉淀物分析及机理探讨第49-57页
        3.5.1 水中Hg(II) 形态研究第49-50页
        3.5.2 混凝剂去除Hg(II)前后沉淀物表面基团研究第50-51页
        3.5.3 混凝剂去除Hg(II)前后沉淀物表面组分研究第51-57页
        3.5.4 新生态铁锰除Hg(II)过程示意图第57页
    3.6 本章小结第57-59页
第4章 新生态锰-PAC强化混凝去除水中Hg(II)的效能第59-88页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验条件的影响第59-63页
        4.2.1 Mn/Na_2S_2O_3摩尔比对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第59-60页
        4.2.2 搅拌时间对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第60-61页
        4.2.3 Mn投加量对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第61-62页
        4.2.4 溶液pH对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第62-63页
        4.2.5 水体温度对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第63页
    4.3 新生态锰-PAC去除Hg(II)主要影响因素的确定第63-75页
        4.3.1 硫酸根离子对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第64-65页
        4.3.2 Mn离子对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第65-66页
        4.3.3 硫代硫酸钠对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第66-68页
        4.3.4 亚硫酸根离子对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第68-70页
        4.3.5 硫代硫酸钠和亚硫酸钠共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第70-73页
        4.3.6 新生态锰-PAC去除Hg(II)的主要影响因素第73-75页
    4.4 背景水体中共存离子的影响第75-79页
        4.4.1 硫酸根离子共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第75-76页
        4.4.2 磷酸根离子共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第76-77页
        4.4.3 硅酸根离子共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第77-78页
        4.4.4 腐殖酸共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第78页
        4.4.5 钙离子共存时对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第78-79页
    4.5 混凝剂种类对新生态锰-PAC除Hg(II)的影响第79-80页
    4.6 新生态锰-PAC去除Hg(II)能力的评价第80-86页
        4.6.1 新生态锰生成方式对新生态锰-PAC除Hg(II)能力的影响第80-81页
        4.6.2 背景离子浓度对新生态锰-PAC除Hg(II)能力的影响第81-84页
        4.6.3 pH值对新生态锰-PAC除Hg(II)能力的影响第84-86页
    4.7 本章小结第86-88页
第5章 硫代硫酸钠对新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响及机理第88-120页
    5.1 引言第88页
    5.2 单独新生态MnO_2的表面特征分析第88-91页
        5.2.1 比表面积和孔结构分析第88-89页
        5.2.2 单独新生态MnO_2沉淀物表面官能团分析第89-90页
        5.2.3 单独新生态MnO_2沉淀物表面组分分析第90-91页
    5.3 不同浓度硫代硫酸钠对新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响第91-97页
        5.3.1 Mn投加量对硫代硫酸钠强化新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响第91-92页
        5.3.2 搅拌时间对硫代硫酸钠强化新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响第92-93页
        5.3.3 溶液pH值对硫代硫酸钠强化新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响第93-94页
        5.3.4 离子强度对硫代硫酸钠强化新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的影响第94-95页
        5.3.5 硫代硫酸钠强化新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的去除量分析第95-97页
    5.4 硫代硫酸钠还原性对新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的作用第97-103页
        5.4.1 Mn离子溶出分析第97-98页
        5.4.2 Mn投加量对Mn溶出量的影响第98-99页
        5.4.3 时间对Mn溶出量的影响第99-101页
        5.4.4 溶液pH值对Mn溶出量的影响第101-103页
    5.5 硫代硫酸钠存在时新生态MnO_2-PAC除Hg(II)过程中Mn离子的作用第103-109页
        5.5.1 Zeta电位分析第103-104页
        5.5.2 中性条件新生态MnO_2的聚集第104-107页
        5.5.3 酸性条件新生态MnO_2的聚集第107-109页
    5.6 硫代硫酸钠络合性对新生态MnO_2-PAC除Hg(II)的作用第109-111页
    5.7 强化混凝吸附混合沉淀物表面基团分析第111-113页
    5.8 强化混凝吸附后混合沉淀物中表面组分分析第113-118页
        5.8.1 混合沉淀物表面组分含量分析第113-114页
        5.8.2 混合沉淀物表面全部元素分析第114-115页
        5.8.3 混合沉淀物中Mn元素分析第115页
        5.8.4 混合沉淀物中O元素分析第115-116页
        5.8.5 混合沉淀物中S元素分析第116-117页
        5.8.6 混合沉淀物中Hg元素分析第117-118页
    5.9 硫代硫酸钠影响新生态MnO_2除Hg(II)的机理示意图第118页
    5.10 本章小结第118-120页
第6章 新生态铁锰和新生态锰-PAC去除实际水中Hg(II)的效能第120-136页
    6.1 引言第120页
    6.2 实际水体主要水质指标第120页
    6.3 新生态铁锰去除地表水中Hg(II)第120-130页
        6.3.1 新生态铁锰去除实际水中Hg(II)的效能分析第120-122页
        6.3.2 新生态铁锰去除实际水中Hg(II)后残留金属离子浓度的变化第122-125页
        6.3.3 新生态铁锰去除实际水中Hg(II)后溶液pH值的变化第125-126页
        6.3.4 新生态铁锰去除实际水中Hg(II)后残留浊度的变化第126-129页
        6.3.5 新生态铁锰去除实际水中Hg(II)后的沉淀物组分分析第129-130页
    6.4 硫代硫酸钠对新生态铁锰去除实际水中Hg(II)的影响第130-131页
    6.5 新生态锰-PAC去除地表水中Hg(II)的效能第131-133页
        6.5.1 新生态锰-PAC去除实际水中Hg(II)的效能分析第131-132页
        6.5.2 新生态锰-PAC去除实际水中Hg(II)后残留离子的变化第132-133页
        6.5.3 新生态锰-PAC去除实际水中Hg(II)后残留浊度的变化第133页
    6.6 硫代硫酸钠对新生态MnO_2-PAC去除实际水中Hg(II)的影响第133-134页
    6.7 新生态铁锰和新生态锰-PAC除Hg(II)的比较第134-135页
    6.8 本章小结第135-136页
结论第136-138页
参考文献第138-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-153页
致谢第153-154页
个人简历第154页

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