中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 污泥的处理处置 | 第10-14页 |
1.2.1 污泥问题 | 第10-11页 |
1.2.2 污泥处理处置方法 | 第11-13页 |
1.2.3 污泥调理 | 第13-14页 |
1.3 阳离子聚丙烯酰胺的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 阳离子聚丙烯酰胺的聚合方法 | 第14-15页 |
1.3.2 阳离子聚丙烯酰胺合成的引发方式 | 第15-17页 |
1.3.3 超声波引发聚合聚丙烯酰胺 | 第17页 |
1.4 论文研究背景、意义和内容 | 第17-20页 |
1.4.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.4.2 研究目的和内容 | 第18页 |
1.4.3 技术路线 | 第18-20页 |
2 超声波引发合成阳离子聚丙烯酰胺P(AM-DAC) | 第20-30页 |
2.1 阳离子聚丙烯酰胺的合成方法 | 第20-21页 |
2.1.1 试验试剂 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 特性粘度及相对分子质量的测定 | 第21页 |
2.3 试验结果与讨论 | 第21-29页 |
2.3.1 单体质量比对P(AM-DAC)特性粘度和转化率的影响 | 第21-22页 |
2.3.2 总单含量对P(AM-DAC)特性粘度的影响 | 第22-23页 |
2.3.3 引发剂对P(AM-DAC)特性粘度的影响 | 第23-24页 |
2.3.4 pH值对P(AM-DAC)特性粘度的影响 | 第24-25页 |
2.3.5 尿素对P(AM-DAC)特性粘度的影响 | 第25-26页 |
2.3.6 EDTA对P(AM-DAC)特性粘度的影响 | 第26-27页 |
2.3.7 温度对阳离子型聚丙烯酰胺特性粘度的影响 | 第27-28页 |
2.3.8 超声时间对阳离子型聚丙烯酰胺特性粘度的影响 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3 阳离子聚丙烯酰胺的组成、结构研究 | 第30-38页 |
3.1 P(AM-DAC)的表征方法 | 第30页 |
3.2 红外光谱分析 | 第30-31页 |
3.3 核磁共振图谱分析 | 第31-32页 |
3.4 差热-热重分析 | 第32-33页 |
3.5 扫描电镜分析 | 第33-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-38页 |
4 P(AM-DAC)对污泥脱水性能的研究 | 第38-62页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 试验材料和仪器 | 第38-41页 |
4.2.1 试验材料 | 第38-41页 |
4.3 试验方法 | 第41-42页 |
4.3.1 污泥含水率的测定方法 | 第41页 |
4.3.2 滤饼含水率测定方法 | 第41页 |
4.3.3 上清液浊度和Zeta电位测定 | 第41-42页 |
4.3.4 污泥沉降性能的测定 | 第42页 |
4.3.5 污泥比阻测定 | 第42页 |
4.4 印染污泥脱水研究 | 第42-50页 |
4.4.1 印染污泥性质分析 | 第42-43页 |
4.4.2 絮凝剂投加量对脱水性能的影响 | 第43-44页 |
4.4.3 pH值对脱水性能的影响 | 第44-46页 |
4.4.4 特性粘度对脱水性能的影响 | 第46-47页 |
4.4.5 絮凝后印染污泥粒径对比研究 | 第47-50页 |
4.5 污水厂剩余污泥脱水研究 | 第50-59页 |
4.5.1 污水厂剩余污泥性质分析 | 第50页 |
4.5.2 投加量对污泥脱水性能的影响 | 第50-52页 |
4.5.3 pH值对污泥脱水性能的影响 | 第52-54页 |
4.5.4 投加量对污泥比阻的影响 | 第54-55页 |
4.5.5 污泥沉降性能的对比研究 | 第55-56页 |
4.5.6 絮凝剂投加量对上清液Zeta电位的影响 | 第56-57页 |
4.5.7 絮凝后污水厂剩余污泥粒径对比研究 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-62页 |
5 结论与展望 | 第62-66页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 创新点 | 第63-64页 |
5.3 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
附录 | 第74页 |
A. 作者在攻读硕士期间发表的论文目录 | 第74页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间获奖情况 | 第74页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间获专利情况 | 第74页 |