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紫外辐射对腐殖酸分子结构及其混凝过程的影响规律研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 问题的提出第10-11页
    1.2 课题研究的概要第11-12页
        1.2.1 紫外照射后腐殖酸分子结构的转化特性第12页
        1.2.2 紫外照射前后不同水质条件下腐殖酸混凝规律研究第12页
        1.2.3 紫外预处理腐殖酸混凝促进作用机理研究第12页
    1.3 论文的构成第12-14页
2 腐殖酸光辐射转化及混凝的理论基础第14-29页
    2.1 天然有机物光反应基础第14-19页
        2.1.1 光反应基础理论第14-16页
        2.1.2 天然有机物光化学过程发生的机制第16-17页
        2.1.3 天然水体中有机物的光氧化降解第17-19页
    2.2 腐殖酸的结构及物化性质第19-22页
        2.2.1 腐殖酸的结构第19-21页
        2.2.2 腐殖酸的物化性质第21-22页
    2.3 腐殖酸光辐射反应的研究现状第22-23页
    2.4 腐殖酸的混凝基础第23-29页
        2.4.1 金属盐与有机物的化学作用第23-25页
        2.4.2 影响腐殖酸混凝的主要因素第25-29页
3 试验与分析方法第29-35页
    3.1 实验方法第29-31页
        3.1.1 腐殖酸储备液的配置第29页
        3.1.2 紫外照射实验第29-30页
        3.1.3 分子量分级实验第30-31页
    3.2 分析方法第31-35页
        3.2.1 腐殖酸浓度分析第31页
        3.2.2 pH 值第31页
        3.2.3 元素分析第31页
        3.2.4 红外光谱图第31-32页
        3.2.5 Zeta 电位及粒径第32页
        3.2.6 E4/E6第32页
        3.2.7 浊度第32页
        3.2.8 三维荧光光谱第32-33页
        3.2.9 分子量第33页
        3.2.10 气相色谱第33-34页
        3.2.11 AFM 图谱第34-35页
4 紫外预处理后腐殖酸分子结构变化特征研究第35-45页
    4.1 腐殖酸元素组成及结构分析第35-37页
        4.1.1 三种不同来源腐殖酸元素组成成分第35-36页
        4.1.2 三种不同来源腐殖酸的红外光谱图第36-37页
    4.2 紫外照射后腐殖酸分子结构转化特性分析第37-43页
        4.2.1 紫外照射后腐殖酸溶液的 pH 值及 TOC 变化特性第37-38页
        4.2.2 紫外辐射后腐殖酸溶液 Zeta 电位及粒径的转化特性第38-39页
        4.2.3 紫外辐射作用对腐殖酸溶液 E4/E6 值的影响第39-41页
        4.2.4 紫外辐射作用对腐殖酸分子量的影响第41-42页
        4.2.5 紫外辐射作用对腐殖酸溶液三维荧光谱图的影响第42-43页
    4.3 本章小结第43-45页
5 水质条件对紫外辐射前后腐殖酸混凝性能影响研究第45-59页
    5.1 最佳混凝剂投量的确定第45-47页
        5.1.1 混凝剂投加量对紫外辐射前后 PHA 混凝性能的影响规律第45-46页
        5.1.2 混凝剂投加量对紫外辐射前后 NHA 混凝性能的影响规律第46页
        5.1.3 混凝剂投加量对紫外辐射前后 JHA 混凝性能的影响规律第46-47页
    5.2 PH 值对紫外辐射腐殖酸助凝作用的影响第47-50页
    5.3 浊度对腐殖酸混凝性能的影响研究第50-52页
    5.4 碱度对紫外照射前后 NHA 混凝性能的影响研究第52页
    5.5 Ca~(2+)、Mg~(2+)的存在对紫外辐射前后腐殖酸混凝效果的影响第52-55页
    5.6 分子量对紫外辐射前后腐殖酸混凝性能影响规律研究第55-56页
    5.7 紫外照射前后不同来源腐殖酸混凝性能对比分析第56-57页
    5.8 本章小结第57-59页
6 紫外预处理对 PHA 混凝影响机理研究第59-66页
7 结论第66-68页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 建议第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-75页
发表论文及获奖情况第75页

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