摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第12-14页 |
1.1.1 课题的提出 | 第12页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.1.3 研究内容及结构 | 第13-14页 |
1.1.4 课题的来源和创新点 | 第14页 |
1.2 含油废水的处理方法 | 第14-19页 |
1.2.1 含油废水的来源 | 第14页 |
1.2.2 含油废水的分类及其危害 | 第14-16页 |
1.2.3 含油废水处理技术 | 第16-19页 |
1.3 过滤理论及其发展 | 第19-21页 |
1.3.1 过滤理论 | 第19-20页 |
1.3.2 过滤技术及其发展 | 第20-21页 |
2 滤料干法表面改性和偶联剂的应用 | 第21-26页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 表面改性的研究 | 第21-23页 |
2.2.1 表面改性方法 | 第21-22页 |
2.2.2 表面改性剂 | 第22-23页 |
2.2.3 表面改性工艺 | 第23页 |
2.3 偶联剂的应用 | 第23-26页 |
2.3.1 硅烷偶联剂 | 第23-24页 |
2.3.2 钛酸酯偶联剂 | 第24-26页 |
3 滤料表面润湿性的测定 | 第26-33页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 润湿性理论 | 第26-29页 |
3.2.1 润湿类型 | 第26-28页 |
3.2.2 接触角和Young-Laplace方程 | 第28-29页 |
3.3 粉体接触角的测定 | 第29-31页 |
3.4 实验方案的确定 | 第31-33页 |
3.4.1 亲油亲水比 | 第31页 |
3.4.2 实验部分 | 第31-33页 |
4 偶联剂干法表面改性石英砂滤料的研究 | 第33-49页 |
4.1 钛酸酯偶联剂DN101干法表面改性的研究 | 第33-37页 |
4.1.1 改性机理 | 第33-34页 |
4.1.2 实验部分 | 第34-35页 |
4.1.3 结果与讨论 | 第35-37页 |
4.2 钛酸酯偶联剂DN101、硅烷偶联剂KH550复合干法改性的研究 | 第37-42页 |
4.2.1 改性机理 | 第37-39页 |
4.2.2 实验部分 | 第39页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第39-42页 |
4.3 硅烷偶联剂KH570干法表面改性的研究 | 第42-47页 |
4.3.1 改性机理 | 第43-44页 |
4.3.2 实验部分 | 第44页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
5 石英砂滤料表征 | 第49-57页 |
5.1 前言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49页 |
5.2.1 实验材料与试剂 | 第49页 |
5.2.2 实验仪器 | 第49页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第49-56页 |
5.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第49-51页 |
5.3.2 X射线能量色散谱(EDS) | 第51-52页 |
5.3.3 多功能电子能谱(XPS) | 第52-54页 |
5.3.4 红外光谱分析(FTIR) | 第54-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
6 石英砂滤料除油实验研究 | 第57-69页 |
6.1 前言 | 第57页 |
6.2 实验部分 | 第57-60页 |
6.2.1 实验材料与试剂 | 第57页 |
6.2.2 实验仪器 | 第57页 |
6.2.3 工作曲线的绘制 | 第57-58页 |
6.2.4 含油废水的配制 | 第58页 |
6.2.5 静态吸附试验 | 第58页 |
6.2.6 动态过滤实验 | 第58-60页 |
6.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
6.3.1 工作曲线 | 第60-61页 |
6.3.2 静态吸附实验 | 第61-64页 |
6.3.3 动态过滤实验 | 第64-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论与建议 | 第69-72页 |
1 结论 | 第69-71页 |
2 建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |