摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·研究背景 | 第12-18页 |
·重金属废水污染现状 | 第12页 |
·重金属废水的危害 | 第12-14页 |
·铜资源回收现状 | 第14页 |
·废水重复利用现状 | 第14-15页 |
·重金属废水处理方法 | 第15-18页 |
·研究现状 | 第18-23页 |
·络合-超滤耦合技术的原理 | 第18-19页 |
·络合-超滤耦合技术的研究进展 | 第19-20页 |
·络合-陶瓷膜耦合技术研究进展 | 第20-23页 |
·本课题研究工作 | 第23-26页 |
·本课题研究背景与意义 | 第23-24页 |
·本课题技术路线 | 第24-26页 |
第二章 研究理论与方法 | 第26-38页 |
·实验仪器与试剂 | 第26-27页 |
·小试实验设备 | 第27-28页 |
·分析方法 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-38页 |
·络合-陶瓷膜耦合技术实验流程 | 第28-29页 |
·络合-陶瓷膜耦合过程实验 | 第29-31页 |
·络合反应平衡常数的测定 | 第31-34页 |
·陶瓷膜污染与清洗 | 第34-38页 |
第三章 聚丙烯酸络合-陶瓷膜耦合技术处理低浓度含铜废水 | 第38-53页 |
·聚丙烯酸络合-陶瓷膜耦合技术工艺参数的研究 | 第38-45页 |
·聚丙烯酸浓度对膜通量的影响 | 第38-39页 |
·pH 值对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第39-40页 |
·聚丙烯酸与 Cu~(2+)络合容量的测定 | 第40-41页 |
·操作压力对膜通量的影响 | 第41-42页 |
·离子强度对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第42-43页 |
·Ca~(2+)对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第43-44页 |
·浓缩因子对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第44-45页 |
·聚丙烯酸络合物的酸解与回用 | 第45-47页 |
·全过滤倍数对聚丙烯酸回收率及重金属离子相对浓度的影响 | 第46页 |
·聚丙烯酸回用效果评价 | 第46-47页 |
·陶瓷膜污染与清洗 | 第47-51页 |
·受聚丙烯酸-Cu 络合物污染的膜的性能表征 | 第47-50页 |
·膜清洗效果 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 壳聚糖络合-陶瓷膜耦合技术处理低浓度含铜废水 | 第53-67页 |
·壳聚糖络合-陶瓷膜耦合技术工艺参数的研究 | 第53-60页 |
·壳聚糖浓度对膜通量的影响 | 第53-54页 |
·pH 值对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第54-55页 |
·壳聚糖与 Cu~(2+)络合容量的测定 | 第55-56页 |
·操作压力对膜通量的影响 | 第56-57页 |
·离子强度对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第57-58页 |
·Ca~(2+)对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第58-59页 |
·浓缩因子对 Cu~(2+)截留率的影响 | 第59-60页 |
·壳聚糖络合物的酸解与回用 | 第60-62页 |
·全过滤倍数对壳聚糖回收率及重金属离子相对浓度的影响 | 第60-61页 |
·壳聚糖回用效果评价 | 第61-62页 |
·陶瓷膜污染与清洗 | 第62-66页 |
·受壳聚糖-Cu 络合物污染的膜的性能表征 | 第62-65页 |
·膜清洗效果 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
·研究结论 | 第67-68页 |
·建议 | 第68-69页 |
攻读硕士期间研究成果情况 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |