1 前言 | 第1-27页 |
1.1 絮凝过程机理 | 第7-11页 |
1.1.1 DLVO理论和双电层压缩机理 | 第7-10页 |
1.1.2 吸附电中和作用 | 第10页 |
1.1.3 沉淀物网捕作用 | 第10页 |
1.1.4 吸附架桥作用 | 第10-11页 |
1.2 絮凝剂的分类 | 第11-12页 |
1.3 絮凝剂的基本性质及研究进展 | 第12-24页 |
1.3.1 无机絮凝剂 | 第12-19页 |
1.3.2 有机高分子絮凝剂 | 第19-24页 |
1.4 影响絮凝作用的主要因素 | 第24-25页 |
1.4.1 温度的影响 | 第24页 |
1.4.2 pH值的影响 | 第24-25页 |
1.4.3 搅拌强度和时间的影响 | 第25页 |
1.4.4 水中杂质的成分及共存盐类的影响 | 第25页 |
1.5 本文的设想 | 第25-27页 |
2 实验部分 | 第27-36页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第27页 |
2.1.1 仪器 | 第27页 |
2.1.2 试剂 | 第27页 |
2.2 聚合氯化铝铁(PAFC)的制备及相关指标的测定 | 第27-30页 |
2.2.1 PAFC的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 PAFC的Al_2O_3含量、Fe_2O_3含量和碱基度的测定 | 第28-30页 |
2.3 阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的制备和其阳离子度的测定 | 第30-33页 |
2.3.1 CPAM的制备 | 第30-32页 |
2.3.2 CPAM的阳离子度的测定 | 第32-33页 |
2.4 絮凝实验方法 | 第33页 |
2.5 各水质指标的测定方法 | 第33-36页 |
2.5.1 浊度 | 第33页 |
2.5.2 色度 | 第33-34页 |
2.5.3 化学需氧量(COD) | 第34-36页 |
3. 结果与讨论 | 第36-53页 |
3.1 浊度标准曲线的绘制 | 第36页 |
3.2 PAFC的制备 | 第36-42页 |
3.2.1 原料 | 第36-37页 |
3.2.2 最佳原料配比的选择 | 第37-38页 |
3.2.3 PAFC中Fe含量对PAFC絮凝性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 反应时间对PAFC絮凝性能的影响 | 第39页 |
3.2.5 pH值对PAFC絮凝性能的影响 | 第39-40页 |
3.2.6 投加量对PAFC絮凝效果的影响 | 第40-41页 |
3.2.7 PAFC的应用实例 | 第41-42页 |
3.3 CPAM的制备 | 第42-49页 |
3.3.1 反应路线的确定 | 第42-44页 |
3.3.2 确定最佳原料配比 | 第44-45页 |
3.3.3 PAM初始浓度对产品阳离子度的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 反应温度对产品阳离子度的影响 | 第46页 |
3.3.5 反应时间对产品阳离子度的影响 | 第46-47页 |
3.3.6 pH值对CPAM絮凝性能的影响 | 第47-48页 |
3.3.7 CPAM投加量对其絮凝性能的影响 | 第48-49页 |
3.4 PAFC与CPAM复配制备复合絮凝剂 | 第49-53页 |
3.4.1 复配顺序的选择 | 第49页 |
3.4.2 pH值对复合絮凝剂絮凝性能的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 不同阳离子度的CPAM制得的复合絮凝剂絮凝性能的比较 | 第50-51页 |
3.4.4 不同配比的复合絮凝剂的絮凝性能比较 | 第51-53页 |
4 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
致谢 | 第57页 |