中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-8页 |
第1章 絮凝剂的概况 | 第8-13页 |
1.1 絮凝剂在水处理中的作用 | 第8-9页 |
1.2 絮凝剂研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 无机絮凝剂 | 第9页 |
1.2.2 有机高分子絮凝剂 | 第9-11页 |
1.3 絮凝剂的发展趋势 | 第11-13页 |
第2章 玉米芯及玉米芯的碱化 | 第13-18页 |
2.1 玉米芯性状 | 第13页 |
2.2 玉米芯的结构组成 | 第13-15页 |
2.2.1 纤维素 | 第13-14页 |
2.2.2 木质素 | 第14-15页 |
2.2.3 半纤维素 | 第15页 |
2.3 玉米芯的碱化 | 第15-16页 |
2.4 碱化条件的选择 | 第16-18页 |
第3章 羧甲基改性玉米芯(简称ANPFC) | 第18-29页 |
3.1 ANPFC的制备 | 第18-24页 |
3.1.1 阴离子醚化剂的选择 | 第18页 |
3.1.2 制备机理 | 第18-19页 |
3.1.3 反应溶剂的选择 | 第19-20页 |
3.1.4 制备方法 | 第20-23页 |
3.1.5 产品精制 | 第23-24页 |
3.2 醚化度的测定 | 第24-26页 |
3.2.1 醚化度测定的原理 | 第24页 |
3.2.2 醚化度测定的方法 | 第24-25页 |
3.2.3 结果表示 | 第25页 |
3.2.4 产品的醚化度测定结果 | 第25-26页 |
3.3 红外光谱图分析 | 第26页 |
3.4 产品的性质 | 第26-29页 |
3.4.1 溶解性 | 第26-27页 |
3.4.2 耐酸性 | 第27页 |
3.4.3 粘度 | 第27-29页 |
第4章 季铵盐改性玉米芯(简称CNPFC) | 第29-36页 |
4.1 阳离子醚化剂的确定及制备 | 第29-31页 |
4.1.1 制备方法 | 第30页 |
4.1.2 制备机理 | 第30页 |
4.1.3 精制方法 | 第30-31页 |
4.2 CNPFC的制备 | 第31-34页 |
4.2.1 反应溶剂的选择 | 第31页 |
4.2.2 制备 | 第31-34页 |
4.3 CNPFC的精制 | 第34-35页 |
4.4 CNPFC的外观性状 | 第35页 |
4.5 CNPFC的红外光谱图分析 | 第35-36页 |
第5章 絮凝机理及絮凝实验方案的选择 | 第36-50页 |
5.1 絮凝机理 | 第36-42页 |
5.1.1 分散体系 | 第36-37页 |
5.1.2 悬浮颗粒的自然沉降速度 | 第37页 |
5.1.3 胶体的基本性质 | 第37-39页 |
5.1.4 絮凝机理 | 第39-42页 |
5.1.5 玉米芯改性高分子絮凝剂的絮凝机理 | 第42页 |
5.2 絮凝实验方案的选择 | 第42-50页 |
5.2.1 絮凝实验方法 | 第42-45页 |
5.2.2 高分子絮凝剂的使用方法 | 第45-47页 |
5.2.3 影响絮凝的主要因素 | 第47-50页 |
第6章 产品的絮凝评价实验 | 第50-62页 |
6.1 ANPFC的絮凝实验 | 第50-56页 |
6.1.1 ANPFC与六水合氯化铝的复合技术 | 第50-52页 |
6.1.2 处理含铅废水 | 第52-56页 |
6.2 CNPFC的絮凝实验 | 第56-60页 |
6.2.1 CNPFC的最佳投加量 | 第56-57页 |
6.2.2 高岭土自沉与CNPFC絮凝性能的比较 | 第57-58页 |
6.2.3 CNPFC与六水合氯化铝絮凝效果的比较 | 第58-59页 |
6.2.4 对粘土悬浊液的实际应用 | 第59-60页 |
6.3 污泥处理方案 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
发表过的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
附录1 | 第67-68页 |
附录2 | 第68-69页 |
附录3 | 第69-72页 |