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磁性破乳—絮凝剂的制备及在细乳化含油废水中的应用

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 国内外含油废水处理方法研究现状第16-20页
        1.2.1 物理法第16-17页
        1.2.2 化学法第17-18页
        1.2.3 物理化学法第18-19页
        1.2.4 生化法第19-20页
    1.3 常规絮凝剂的研究进展第20-23页
        1.3.1 无机高分子絮凝剂第20-21页
        1.3.2 有机高分子絮凝剂第21-22页
        1.3.3 无机-有机高分子絮凝剂第22页
        1.3.4 微生物絮凝剂第22-23页
    1.4 磁性破乳/絮凝剂的研究进展第23-26页
        1.4.1 Fe_3O_4制备方法第23-24页
        1.4.2 磁性颗粒Fe_3O_4的应用第24-25页
        1.4.3 环境响应型磁性破乳/絮凝剂第25-26页
    1.5 课题研究背景、目的及内容第26-29页
        1.5.1 研究背景第26-27页
        1.5.2 研究目的第27页
        1.5.3 研究内容第27页
        1.5.4 技术路线第27-29页
第二章 细乳化石油废水絮凝工艺研究第29-48页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验过程第29-33页
        2.2.1 试剂和仪器第29-30页
        2.2.2 絮凝实验第30-31页
        2.2.3 分析方法第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.1 废水性质分析第33-35页
        2.3.2 基于PAC的絮凝工艺第35-37页
        2.3.3 基于PAM的絮凝工艺第37-40页
        2.3.4 基于PAM和PAC的絮凝工艺第40-43页
        2.3.5 细乳化石油废水絮凝机理浅析第43-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 温敏型磁性絮凝剂M-PNIPAAm的制备及应用第48-65页
    3.1 前言第48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 试剂和仪器第48-49页
        3.2.2 温敏型磁性絮凝剂的制备第49-51页
        3.2.3 表征方法第51页
        3.2.4 M-PNIPAAm絮凝工艺优化和重复利用实验第51页
    3.3 结果与讨论第51-64页
        3.3.1 表征第51-59页
        3.3.2 M-PNIPAAm处理模拟废水的工艺优化第59-62页
        3.3.3 M-PNIPAAm重复利用性实验第62-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 pH/温度敏感型磁性絮凝剂M-P(NIPAAm-Co-DMAEMA)的制备及应用第65-76页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 试剂和仪器第65-66页
        4.2.2 pH/温度敏感型磁性絮凝剂的制备第66-67页
        4.2.3 表征方法第67页
        4.2.4 M-P(NIPAAm-Co-DMAEMA)絮凝和重复利用实验第67页
    4.3 结果与讨论第67-75页
        4.3.1 表征第67-72页
        4.3.2 M-P(NIPAAm-Co-DMAEMA)处理模拟废水的工艺优化第72-74页
        4.3.3 M-P(NIPAAm-Co-DMAEMA)重复利用性能第74-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 磁性絮凝剂在实际含油乳化废水中的应用第76-81页
    5.1 废水性质分析第76页
    5.2 M-PNIPAAm和M-P(NIPAAm-Co-DMAEMA)的絮凝工艺优化第76-79页
        5.2.1 用量对絮凝效果的影响第76-77页
        5.2.2 pH对絮凝效果的影响第77-78页
        5.2.3 温度对絮凝效果的影响第78页
        5.2.4 重复利用性第78-79页
    5.3 新型磁性絮凝剂作用机理浅析第79-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-82页
参考文献第82-91页
致谢第91-92页
在读期间发表的学术论文及研究成果第92页

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