摘要 | 第1-15页 |
ABSTRACT | 第15-19页 |
第一章 引言 | 第19-22页 |
·本文的研究意义和目的 | 第19-20页 |
·本文所要解决的关键问题及主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 文献综述 | 第22-48页 |
·水处理药剂的发展 | 第22-25页 |
·铝盐混凝剂的发展 | 第22-24页 |
·Al_(13)的研究与发展概述 | 第24-25页 |
·铝的水溶液化学特征 | 第25-28页 |
·铝的水解特性 | 第25-26页 |
·铝的聚合特性 | 第26-28页 |
·铝聚合物的生成机制 | 第28-33页 |
·“六元环”结构模型 | 第29-30页 |
·Al_(13)结构模型 | 第30-33页 |
·PACl中Al_(13)的分离提纯方法 | 第33-34页 |
·SO_4~(2-)/Ba~(2+)置换法 | 第33页 |
·乙醇-丙酮混合溶剂法 | 第33-34页 |
·PACl中铝形态的表征方法 | 第34-35页 |
·Al-Ferron逐时络合比色法 | 第34-35页 |
·核磁共振法 | 第35页 |
·铝盐的凝聚絮凝原理 | 第35-38页 |
·絮体特性研究 | 第38-40页 |
·膜分离技术 | 第40-46页 |
·传统混凝工艺面临的问题和挑战 | 第40-41页 |
·膜分离技术的发展 | 第41-42页 |
·膜分离技术的分类及特点 | 第42-43页 |
·超滤膜工作原理及操作方式 | 第43-45页 |
·膜污染 | 第45-46页 |
·混凝/超滤联合工艺 | 第46-48页 |
第三章 实验材料与方法 | 第48-60页 |
·实验材料 | 第48-50页 |
·实验药品 | 第48页 |
·固固共混法制备PACl | 第48页 |
·乙醇-丙酮沉淀法提纯Al_(13) | 第48-49页 |
·分散黄棕和直接紫模拟染料废水的配制 | 第49-50页 |
·腐植酸(HA)模拟水样的配制 | 第50页 |
·黄河实际水样 | 第50页 |
·铝形态表征方法 | 第50-55页 |
·混凝剂中总铝Al_T测定方法 | 第50页 |
·Al-Ferron逐时络合比色法 | 第50-52页 |
·~(27)Al NMR定量分析法 | 第52-54页 |
·铝盐混凝剂的形态分布 | 第54-55页 |
·烧杯实验 | 第55页 |
·混凝指标的测定 | 第55页 |
·混凝过程动态研究 | 第55-57页 |
·光散射颗粒分析技术 | 第55-56页 |
·激光粒度散射仪技术 | 第56-57页 |
·絮体强度及破碎后恢复能力测定 | 第57-58页 |
·絮体分形维数的测定 | 第58-59页 |
·混凝/超滤联合工艺 | 第59-60页 |
第四章 Al_(13)的混凝效果研究 | 第60-72页 |
·实验材料 | 第60页 |
·实验方法 | 第60-61页 |
·烧杯实验 | 第60页 |
·混凝指标的测定 | 第60-61页 |
·Al_(13)处理模拟染料废水效果研究 | 第61-63页 |
·投加量对脱色率的影响 | 第61-62页 |
·pH对脱色率的影响 | 第62-63页 |
·Al_(13)处理腐植酸(HA)模拟水样效果研究 | 第63-66页 |
·投加量对HA去除效果的影响 | 第63-65页 |
·pH对HA去除效果的影响 | 第65-66页 |
·Al_(13)处理黄河水实际水样效果研究 | 第66-71页 |
·中国北方春季黄河水水质指标 | 第66页 |
·投加量对混凝效果的影响 | 第66-69页 |
·pH对混凝效果的影响 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第五章 Al_(13)形成絮体的生长、破碎及再生能力研究 | 第72-95页 |
·实验材料 | 第73页 |
·实验方法 | 第73页 |
·混凝动态过程监测 | 第73页 |
·絮体破碎再生实验 | 第73页 |
·Al_(13)处理模拟染料废水的混凝动态过程研究 | 第73-78页 |
·不同投加量下的混凝动态过程研究 | 第73-76页 |
·不同pH下的混凝动态过程研究 | 第76-77页 |
·Al_(13)处理模拟染料废水的絮体破碎及恢复实验 | 第77-78页 |
·Al_(13)处理腐植酸模拟水样的混凝动态过程研究 | 第78-87页 |
·混凝剂投加量对絮体生长过程的影响 | 第78-80页 |
·pH值对絮体生长过程的影响 | 第80-82页 |
·剪切力对絮体破碎和再生的影响 | 第82-85页 |
·pH值对絮体破碎的影响 | 第85-87页 |
·Al_(13)处理黄河实际水样絮体特性的研宄 | 第87-94页 |
·混凝对黄河水絮体粒径分布的影响 | 第87-89页 |
·剪切力对黄河水粒径的影响 | 第89-92页 |
·pH对黄河水粒径的影响 | 第92-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
第六章 絮体分形特性研究 | 第95-105页 |
·实验材料 | 第95页 |
·实验方法 | 第95-96页 |
·混凝实验设置 | 第95页 |
·混凝在线监测 | 第95-96页 |
·絮体破碎再生实验 | 第96页 |
·HA絮体的分形特性研究 | 第96-101页 |
·PACl和Al_(13)形成絮体分形结构比较 | 第96-97页 |
·pH值对絮体分形维数的影响 | 第97-98页 |
·絮体生长、破碎及再生过程中分形维数的变化 | 第98-101页 |
·黄河水样絮体的分形特性研究 | 第101-104页 |
·混凝剂投加量对絮体分形维数的影响 | 第101-102页 |
·pH对絮体分形维数的影响 | 第102页 |
·絮体分形维数动态过程研究 | 第102-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
第七章 分次投加工艺对Al_(13)混凝行为和絮体特性的影响研究 | 第105-117页 |
·实验材料 | 第105页 |
·实验方法 | 第105-106页 |
·烧杯实验 | 第105页 |
·出水指标的测定 | 第105页 |
·絮体特性研究 | 第105-106页 |
·分次投加工艺对混凝效果的研究 | 第106-108页 |
·分次投加工艺对絮体再生能力和分形结构的研究 | 第108-111页 |
·分次投加工艺对絮体再生能力的研究 | 第108-110页 |
·分次投加工艺对絮体分形结构的研究 | 第110-111页 |
·剪切力对分次投加工艺中絮体特性的影响研究 | 第111-116页 |
·剪切力对二次投加工艺中絮体破碎和再生的影响 | 第111-114页 |
·剪切力对二次投加工艺中絮体分形结构的影响 | 第114-116页 |
·小结 | 第116-117页 |
第八章 Al_(13)在混凝/超滤联合工艺中的应用 | 第117-138页 |
·实验材料 | 第117页 |
·实验方法 | 第117-119页 |
·混凝-超滤工艺 | 第117页 |
·超滤参数设置 | 第117-118页 |
·出水指标 | 第118页 |
·膜污染阻力分析 | 第118-119页 |
·混凝/超滤联用工艺效果研究 | 第119-121页 |
·混凝(沉淀)/超滤技术对HA的去除 | 第119-120页 |
·混凝/超滤技术对HA的去除 | 第120-121页 |
·混凝/超滤联用工艺中膜污染研究 | 第121-136页 |
·混凝(沉淀)-超滤工艺中膜污染研究 | 第121-123页 |
·混凝/超滤工艺中膜污染研究 | 第123-127页 |
·剪切力对混凝/超滤工艺中膜污染的影响 | 第127-136页 |
·小结 | 第136-138页 |
第九章 聚硅酸对Al_(13)混凝行为及混凝/超滤工艺的影响 | 第138-148页 |
·实验材料 | 第138-139页 |
·HA模拟水样(见3.1.5) | 第138页 |
·混凝剂的制备 | 第138-139页 |
·实验方法 | 第139页 |
·絮体破碎再生实验 | 第139页 |
·混凝/超滤实验 | 第139页 |
·超滤参数设置 | 第139页 |
·絮体特性研究 | 第139-144页 |
·絮体破碎和再生能力研究 | 第139-143页 |
·絮体分形结构研究 | 第143-144页 |
·聚硅铝盐混凝剂在混凝/超滤工艺中的应用 | 第144-146页 |
·混凝(沉淀)工艺的出水粒径分析 | 第144-145页 |
·混凝(沉淀)预处理对膜污染的影响 | 第145-146页 |
·混凝(沉淀)/超滤中膜污染阻力分析 | 第146页 |
·小结 | 第146-148页 |
第十章 结论与研究展望 | 第148-152页 |
·结论 | 第148-150页 |
·研究展望 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-166页 |
致谢 | 第166-167页 |
攻读博士学位期间已发表和接受的论文 | 第167-170页 |
附件 | 第170-196页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第196页 |