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 |