摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 水资源现状 | 第10页 |
1.2 水污染现状 | 第10-11页 |
1.3 水处理技术的研究 | 第11-12页 |
1.4 絮凝作用机理 | 第12-15页 |
1.4.1 DLVO理论和双电层压缩 | 第12-13页 |
1.4.2 吸附电中和作用 | 第13-14页 |
1.4.3 吸附架桥作用 | 第14页 |
1.4.4 助凝剂的助凝作用 | 第14页 |
1.4.5 絮凝技术的应用 | 第14-15页 |
1.5 絮凝剂的分类及发展 | 第15-18页 |
1.5.1 金属盐类絮凝剂 | 第15-16页 |
1.5.2 高分子絮凝剂 | 第16-17页 |
1.5.3 生物絮凝剂 | 第17页 |
1.5.4 复配型絮凝剂 | 第17-18页 |
1.6 絮凝剂发展趋势 | 第18-19页 |
1.6.1 聚合氯化铝铁絮凝剂 | 第18页 |
1.6.2 阳离子聚丙烯酰胺 | 第18-19页 |
1.7 本文的研究内容 | 第19-21页 |
1.7.1 论文研究目的 | 第19页 |
1.7.2 论文研究内容 | 第19-20页 |
1.7.3 PAFC与CPAM复配絮凝的创新点 | 第20-21页 |
2 实验仪器与方法 | 第21-30页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 主要仪器 | 第21页 |
2.1.2 主要试剂 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 红外光谱分析中固体式样的常用制样方法 | 第22-23页 |
2.2.2 制备方法 | 第23页 |
2.2.3 三氧化二铝的测定 | 第23页 |
2.2.4 碱化度的测定 | 第23-25页 |
2.3 分析方法 | 第25-29页 |
2.3.1 浊度的测定 | 第25页 |
2.3.2 浊度的测定及标准曲线绘制 | 第25-26页 |
2.3.3 色度的测定 | 第26页 |
2.3.4 色度的测定及标准曲线的绘制 | 第26-27页 |
2.3.5 COD的测定 | 第27-28页 |
2.3.6 COD的测定及标准曲线的绘制 | 第28-29页 |
2.4 水样的水质指标 | 第29-30页 |
3 PAFC的制备及表征 | 第30-36页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 PAFC制备条件研究 | 第30-31页 |
3.2.1 Al/Fe摩尔比对黄河水除浊率的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 碱化度对黄河水絮凝效果影响 | 第31页 |
3.3 PAFC的表征 | 第31-32页 |
3.4 PAFC絮凝效果研究 | 第32-34页 |
3.4.1 PAFC投加量对黄河水絮凝效果影响 | 第32-33页 |
3.4.2 原水pH值对絮凝效果的影响 | 第33-34页 |
3.4.3 验证试验 | 第34页 |
3.4.4 PAFC与几种无机絮凝剂的性能比较 | 第34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
4 PAFC与CPAM复配絮凝剂在水处理中的应用研究 | 第36-49页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 复配絮凝剂优选工艺 | 第36页 |
4.3 PAFC与CPAM复配絮凝剂对黄河水的处理研究 | 第36-42页 |
4.3.1 单一絮凝剂对黄河水絮凝效果研究 | 第36-38页 |
4.3.2 考察PAFC在复配絮凝剂中的最佳投加量 | 第38-39页 |
4.3.3 考察CPAM在复配絮凝剂中的最佳投加量 | 第39-40页 |
4.3.4 黄河水pH值对絮凝效果的影响 | 第40-41页 |
4.3.5 投加顺序对絮凝效果的影响 | 第41-42页 |
4.4 PAFC与CPAM复配絮凝剂对城市生活污水的处理研究 | 第42-48页 |
4.4.1 单一絮凝剂对生活污水絮凝效果的研究 | 第42-44页 |
4.4.2 考察PAFC在复配絮凝剂中的最佳投加量 | 第44-45页 |
4.4.3 考察CPAM在复配絮凝剂中的最佳投加量 | 第45-46页 |
4.4.4 生活污水pH值对絮凝效果的影响 | 第46-47页 |
4.4.5 投加顺序对絮凝效果的影响 | 第47-48页 |
4.4.6 验证试验 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
5 结论与展望 | 第49-50页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
作者简介 | 第55-56页 |
附件 | 第56页 |