摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 前言 | 第11-25页 |
·羧甲基纤维素 | 第11页 |
·CMC的制备方法 | 第11-15页 |
·水媒法 | 第11-13页 |
·溶媒法 | 第13-15页 |
·CMC的应用 | 第15-17页 |
·洗涤剂行业 | 第15页 |
·石油化工行业 | 第15-16页 |
·涂料工业 | 第16页 |
·造纸行业 | 第16页 |
·药物控释领域 | 第16-17页 |
·电渗析器 | 第17-18页 |
·电渗析器的组成 | 第17-18页 |
·电渗析器的特点 | 第18页 |
·离子交换膜 | 第18-20页 |
·离子交换膜的分类 | 第18-19页 |
·离子交换膜的性能 | 第19-20页 |
·电渗析分离原理 | 第20-21页 |
·电渗析技术的应用 | 第21-22页 |
·化工废水脱盐浓缩 | 第21-22页 |
·食品发酵液 | 第22页 |
·含氟水淡化 | 第22页 |
·电渗析技术的国内外发展概况 | 第22-23页 |
·选题背景 | 第23-25页 |
第二章 羧甲基纤维素的制备与性质 | 第25-37页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·主要实验仪器 | 第25-26页 |
·主要实验药品 | 第26页 |
·海带废渣中纤维素的提取 | 第26页 |
·羧甲基纤维素(CMC)的制备 | 第26-27页 |
·CMC取代度的测定 | 第27页 |
·CMC流变性能测试 | 第27页 |
·CMC的结构性能表征 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-35页 |
·CMC的制备 | 第28页 |
·乙醇浓度对CMC取代度的影响 | 第28-29页 |
·碱用量及碱化时间对CMC取代度的影响 | 第29-30页 |
·氯乙酸用量对CMC取代度的影响 | 第30-31页 |
·醚化时间及醚化温度对CMC取代度的影响 | 第31-33页 |
·CMC的流变性能测试 | 第33-34页 |
·CMC的结构性能表征 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 电渗析法处理废水的操作条件优化 | 第37-62页 |
·引言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·主要实验仪器 | 第37-38页 |
·主要实验药品 | 第38页 |
·电渗析器脱除率的测定 | 第38页 |
·电渗析器直流电耗的测定 | 第38-39页 |
·电渗析器电流效率的测定 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-60页 |
·影响电渗析器操作条件关键因子的确定 | 第39-42页 |
·BOX-Behnken中心组合优化电渗析器操作条件 | 第42-44页 |
·交互作用分析和模型验证 | 第44-46页 |
·电渗析器的脱除率 | 第46-49页 |
·操作电压对电渗析器脱除率的影响 | 第46-47页 |
·废水流量对电渗析器脱除率的影响 | 第47-48页 |
·淡水浓水初始体积比对电渗析器脱除率的影响 | 第48-49页 |
·电渗析器的直流电耗 | 第49-51页 |
·操作电压对电渗析器直流电耗的影响 | 第49-50页 |
·废水流量对电渗析器直流电耗的影响 | 第50页 |
·淡水浓水初始体积比对电渗析器直流电耗的影响 | 第50-51页 |
·电渗析器的电流效率 | 第51-54页 |
·操作电压对电渗析器电流效率的影响 | 第51-52页 |
·废水流量对电渗析器电流效率的影响 | 第52-53页 |
·淡水浓水初始体积比对电渗析器电流效率的影响 | 第53-54页 |
·电渗析器处理褐藻酸钠废水过程中的电导率变化 | 第54-56页 |
·操作电压对电渗析过程中电导率的影响 | 第54-55页 |
·废水流量对电渗析过程中电导率的影响 | 第55-56页 |
·淡水浓水初始体积比对电渗析过程中电导率的影响的影响 | 第56页 |
·电渗析处理后废水冲稀海带消化液对褐藻酸钠品质的影响 | 第56-59页 |
·电渗析处理后废水冲稀海带消化液对褐藻酸钠钙化效果的影响 | 第57-58页 |
·电渗析处理后废水冲稀海带消化液对褐藻酸钠产量的影响 | 第58页 |
·电渗析处理后废水冲稀海带消化液对褐藻酸钠粘度的影响 | 第58-59页 |
·极限电流密度的测定 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间已发表和待发表的相关学位论文题录 | 第70-71页 |