摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 絮凝剂概述 | 第10-13页 |
1.2.1 无机絮凝剂 | 第10-11页 |
1.2.2 有机絮凝剂 | 第11-12页 |
1.2.3 微生物絮凝剂 | 第12页 |
1.2.4 复合絮凝剂 | 第12-13页 |
1.3 疏水缔合聚丙烯酰胺 | 第13-18页 |
1.3.1 疏水缔合聚丙烯酰胺简介 | 第13页 |
1.3.2 疏水缔合聚丙烯酰胺的合成方法 | 第13-17页 |
1.3.3 疏水缔合聚丙烯酰胺的应用前景 | 第17-18页 |
1.4 表面活性单体 | 第18-19页 |
1.4.1 表面活性单体简介 | 第18页 |
1.4.2 表面活性单体用于制备 HAPAM | 第18-19页 |
1.5 课题意义及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究目的和内容 | 第20-21页 |
2 P(AM-DBC)的合成 | 第21-32页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验药品 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 P(AM-DBC)的合成方法 | 第22-23页 |
2.2.2 P(AM-DBC)固含量的测定方法 | 第23页 |
2.2.3 P(AM-DBC)相对分子质量的测定方法 | 第23-25页 |
2.2.4 P(AM-DBC)阳离子度的测定方法 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 单体摩尔配比对聚合反应的影响 | 第25-26页 |
2.3.2 总单体质量分数对聚合反应的影响 | 第26-27页 |
2.3.3 引发剂用量对聚合反应的影响 | 第27-28页 |
2.3.4 脲素用量对聚合反应的影响 | 第28-29页 |
2.3.5 反应体系的 pH 值对聚合反应的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 紫外光照时间对聚合反应的影响 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 P(AM-DBC)的结构表征及其溶液性质的研究 | 第32-39页 |
3.1 P(AM-DBC)的结构表征 | 第32-34页 |
3.1.1 P(AM-DBC)的预处理 | 第32页 |
3.1.2 红外光谱分析 | 第32-33页 |
3.1.3 核磁共振图谱分析 | 第33-34页 |
3.2 P(AM-DBC)的溶液性质 | 第34-37页 |
3.2.1 实验材料和仪器 | 第34-35页 |
3.2.2 实验方法 | 第35页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
4 P(AM-DBC)对污泥脱水的实验研究 | 第39-46页 |
4.1 实验材料和仪器 | 第39-40页 |
4.1.1 实验材料 | 第39-40页 |
4.1.2 实验仪器 | 第40页 |
4.2 实验方法 | 第40页 |
4.2.1 污泥脱水实验方法 | 第40页 |
4.2.2 污泥含水率测定方法 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
4.3.1 阳离子度对污泥脱水效果的影响 | 第40-42页 |
4.3.2 相对分子质量对污泥脱水效果的影响 | 第42-43页 |
4.3.3 投加量对污泥脱水效果的影响 | 第43-44页 |
4.3.4 两种絮凝剂对污泥脱水效果的对比试验 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 P(AM-DBC)对染料废水的脱色研究 | 第46-52页 |
5.1 实验材料和仪器 | 第46-47页 |
5.1.1 实验材料 | 第46页 |
5.1.2 实验仪器 | 第46-47页 |
5.2 实验方法 | 第47页 |
5.2.1 絮凝脱色实验方法 | 第47页 |
5.2.2 染料废水脱色率的计算 | 第47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
5.3.1 染料废水初始浓度对絮凝脱色的影响 | 第47-49页 |
5.3.2 不同 DBC 含量对絮凝脱色的影响 | 第49-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
6 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
附录 | 第62页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第62页 |