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ζ电位在印染废水混凝土处理中的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-19页
   ·印染废水的特点、危害第7页
   ·染料发色机制及组成分类第7-9页
     ·染料的发色原理第7-8页
     ·染料的分类第8-9页
   ·印染废水的脱色方法第9-11页
   ·混凝的基础理论第11-16页
     ·双电层结构—扩散双电层模型第11-12页
     ·ζ电位第12-13页
     ·ζ电位与胶体稳定性的关系第13-14页
     ·混凝理论(DLVO理论)第14-16页
     ·DLVO理论的发展第16页
   ·影响混凝的主要因素第16-18页
     ·水温第16-17页
     ·pH值第17页
     ·水中杂质的成分、性质和浓度第17页
     ·水力条件第17-18页
   ·实验内容第18页
   ·本章小结第18-19页
第二章 实验部分第19-24页
   ·实验原理第19页
     ·混凝流程第19页
     ·ζ电位第19页
   ·实验主要试剂和仪器第19-21页
     ·主要实验试剂第19-20页
     ·主要实验仪器第20-21页
   ·实验方法第21-22页
     ·配制废水第21页
     ·脱色率测定第21页
     ·ζ电位的测定第21页
     ·溶液中残留铝的测定第21-22页
       ·实验试剂第22页
       ·实验方法第22页
   ·分析方法第22-23页
     ·脱色率第22页
     ·吸附量第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 实验结论与分析第24-32页
   ·废水最大吸收波长的确定第24页
   ·印染废水ζ电位与pH的关系第24-25页
   ·混凝剂与ζ电位的关系第25-31页
     ·聚合氯化铝PAC(2%质量浓度)第26-28页
       ·最佳pH的确定第26-27页
       ·最佳量的确定第27-28页
     ·硫酸亚铁AS(5%质量浓度)第28-31页
       ·最佳pH确定第28-30页
       ·最佳量的确定第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第四章 混凝条件的确定第32-39页
   ·搅拌时间的确定第32-35页
     ·PAC参与混凝的快搅时间第32-33页
     ·AS参与混凝的快搅时间第33-35页
   ·沉淀时间的确定第35-38页
     ·PAC沉淀时间第35-37页
     ·AS沉淀时间第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第五章 PAM对混凝的影响第39-43页
   ·PAM对PAC混凝的影响第39-40页
   ·PAM对AS混凝的影响第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第六章 理论最大投加量的确定第43-50页
   ·投加量与ζ电位关系第43页
   ·胶体的吸附常数与Gibbs自由能的计算第43-46页
     ·胶体的吸附常数与Gibbs自由能理论第43-45页
     ·酸性大红GR吸附常数与Gibbs自由能计算第45-46页
   ·吸附等温线的测定第46-49页
     ·Linear方程拟合第47页
     ·Langmuir方程拟合第47-48页
     ·Freundlich方程拟合第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第七章 结论与展望第50-51页
   ·结论第50页
   ·展望第50-51页
参考文献第51-55页
致谢第55-56页
附录第56-57页
 附录1:染料酸性大红GR标准曲线(分光光度法)第56-57页
 附录2:总A1标准曲线:用铝试剂——分光光度法测定第57页

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