摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
·砷污染概述 | 第10-11页 |
·砷的化学性质 | 第10页 |
·砷的来源与分布 | 第10-11页 |
·砷的危害 | 第11页 |
·传统除砷方法 | 第11-16页 |
·混凝沉淀法 | 第11-12页 |
·吸附法 | 第12-13页 |
·离子交换法 | 第13-14页 |
·化学沉淀法 | 第14-15页 |
·预氧化吸附技术 | 第15页 |
·生物修复技术 | 第15-16页 |
·电絮凝技术 | 第16页 |
·膜分离技术除砷 | 第16-20页 |
·高压膜技术 | 第17-18页 |
·低压膜技术 | 第18-20页 |
·超滤膜改性研究 | 第20-21页 |
·表面活性剂的吸附改性 | 第20页 |
·等离子体改性 | 第20页 |
·高分子合金 | 第20-21页 |
·高分子材料与无机材料合金膜 | 第21页 |
·研究目的与研究内容 | 第21-24页 |
·研究目的 | 第21-22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·技术路线 | 第23-24页 |
2 试验材料与方法 | 第24-30页 |
·试验药品与设备 | 第24-25页 |
·试验药品 | 第24页 |
·试验设备 | 第24-25页 |
·制膜过程 | 第25页 |
·铸膜液粘度测定 | 第25-26页 |
·凝胶动力学测试 | 第26页 |
·膜性能测定 | 第26-28页 |
·纯水通量测定 | 第26-27页 |
·截留率测定 | 第27页 |
·接触角测定 | 第27页 |
·X射线衍射(XRD) | 第27页 |
·断面结构表征 | 第27-28页 |
·砷吸附性能评价 | 第28-29页 |
·吸附动力学研究 | 第28页 |
·等温吸附研究 | 第28-29页 |
·无机/有机优化PPESK超滤膜应用性能评价 | 第29-30页 |
·过膜时间对砷吸附的影响 | 第29页 |
·水样含砷浓度对砷吸附的影响 | 第29页 |
·温度对砷吸附的影响 | 第29页 |
·操作压力对砷吸附的影响 | 第29页 |
·水样pH对砷吸附的影响 | 第29-30页 |
3 纳米二氧化钛晶型与粒径对PPESK膜性能的影响 | 第30-40页 |
·PPESK浓度的影响 | 第30-32页 |
·金红石型纳米二氧化钛的影响 | 第32-35页 |
·VK-T15型纳米二氧化钛 | 第32-33页 |
·VK-T25型纳米二氧化钛 | 第33-35页 |
·锐钛型纳米二氧化钛的影响 | 第35-38页 |
·VK-TA18型纳米二氧化钛 | 第35-36页 |
·JR05型纳米二氧化钛 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
4 添加剂对PPESK膜性能的影响 | 第40-56页 |
·PEO-PPO-PEO/JR05型纳米二氧化钛(0.6 wt.%)的影响 | 第40-42页 |
·草酸/JR05型纳米二氧化钛(0.6 wt.%)的影响 | 第42-44页 |
·草酸/PEO-PPO-PEO(2.0 wt.%)/JR05纳米二氧化钛(0.6 wt.%)的影响 | 第44-46页 |
·PEO-PPO-PEO对膜性能的影响 | 第46-49页 |
·草酸/3.0 wt.%PEO-PPO-PEO对膜性能的影响 | 第49-50页 |
·JR05型纳米二氧化钛/3.0 wt.%草酸/3.0 wt.%PEO-PPO-PEO对膜性能的影响 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
5 无机/有机优化PPESK除砷膜性能的研究 | 第56-64页 |
·纳米二氧化钛单体及优化PPESK膜对砷的吸附研究 | 第56-59页 |
·吸附动力学研究 | 第56-58页 |
·等温吸附研究 | 第58-59页 |
·优化PPESK膜的应用研究 | 第59-62页 |
·过滤时间对砷吸附的影响 | 第59-60页 |
·水样含砷浓度对砷吸附的影响 | 第60页 |
·温度对砷吸附的影响 | 第60-61页 |
·操作压力对砷吸附的影响 | 第61-62页 |
·pH对砷吸附的影响 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
6 结论 | 第64-66页 |
·结论与展望 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
个人简介 | 第72-74页 |
导师简介 | 第74-76页 |
获得成果目录 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |