1,3亚脲基二(二硫代氨基甲酸盐)的制备及其性能研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 引言 | 第8-24页 |
1.1 含油废水的来源及危害 | 第8-10页 |
1.1.1 含油废水的来源 | 第8页 |
1.1.2 油进入水体后的存在形态 | 第8-9页 |
1.1.3 含油废水的危害性 | 第9-10页 |
1.2 含油废水处理方法概述 | 第10-15页 |
1.2.1 物理法 | 第10-11页 |
1.2.2 化学法 | 第11-13页 |
1.2.3 生化法 | 第13页 |
1.2.4 物理化学法 | 第13-15页 |
1.3 含油废水处理方法比较 | 第15页 |
1.4 絮凝作用的基本原理 | 第15-18页 |
1.4.1 DLVO理论 | 第16页 |
1.4.2 压缩双电层机理 | 第16页 |
1.4.3 吸附-电中和作用机理 | 第16-17页 |
1.4.4 吸附架桥作用机理 | 第17页 |
1.4.5 絮体卷扫沉淀作用机理 | 第17-18页 |
1.5 除油絮凝剂的研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 无机除油絮凝剂 | 第18页 |
1.5.2 有机除油絮凝剂 | 第18-19页 |
1.5.3 生物除油絮凝剂 | 第19页 |
1.5.4 复合型除油絮凝剂 | 第19-20页 |
1.6 DTC除油絮凝剂的研究进展 | 第20-22页 |
1.6.1 DTC国外研究发展 | 第20-21页 |
1.6.2 DTC国内研究现状 | 第21-22页 |
1.7 本论文研究的目的和内容 | 第22-24页 |
第二章 1,3-亚脲基二(二硫代甲酸盐)的制备 | 第24-37页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 主要原料和实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 UDF合成方法 | 第25页 |
2.2.3 合成产物得率测定[57] | 第25页 |
2.2.4 钢铁厂模拟含油废水的配制 | 第25-26页 |
2.2.5 絮凝实验方法 | 第26页 |
2.2.6 分析测试方法 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
2.3.1 反应原材料的选择 | 第27-28页 |
2.3.2 单因素实验 | 第28-31页 |
2.3.3 正交实验 | 第31-33页 |
2.3.4 产物稳定性能 | 第33页 |
2.3.5 产物性能表征 | 第33-35页 |
2.4 小结 | 第35-37页 |
第三章 UDF在含油废水处理中的应用研究 | 第37-56页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 试剂 | 第37-38页 |
3.2.2 絮凝实验方法 | 第38页 |
3.2.3 废水处理结果性能测试[68] | 第38-40页 |
3.2.4 废水水质指标 | 第40-41页 |
3.3 结果讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 UDF用量对絮凝效果的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 废水pH值对絮凝效果的影响 | 第43-45页 |
3.3.3 废水水温对絮凝效果的影响 | 第45-47页 |
3.3.4 静置时间对絮凝效果的影响 | 第47-49页 |
3.3.5 废水中铁离子质量浓度对絮凝效果的影响 | 第49-51页 |
3.3.6 其它影响因素 | 第51页 |
3.3.7 不同除油絮凝剂处理效果比较 | 第51-52页 |
3.4 UDF除油机理探讨 | 第52-54页 |
3.4.1 电中和 | 第53页 |
3.4.2 压缩双电层 | 第53-54页 |
3.4.3 生成絮体 | 第54页 |
3.4.4 卷扫作用 | 第54页 |
3.5 小结 | 第54-56页 |
第四章 UDF在阻垢和缓蚀方面的应用研究 | 第56-63页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-58页 |
4.2.1 试剂 | 第56页 |
4.2.2 应用测试方法 | 第56-58页 |
4.3 结果讨论 | 第58-62页 |
4.3.1 UDF阻垢性能研究 | 第58-60页 |
4.3.2 UDF缓蚀性能研究 | 第60-62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历 | 第72页 |