摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 水体中重金属的来源与危害 | 第11-12页 |
1.1.1 重金属废水来源 | 第11页 |
1.1.2 重金属废水危害 | 第11-12页 |
1.2 对水体中重金属去除的研究 | 第12-14页 |
1.2.1 化学法 | 第12页 |
1.2.2 吸附法 | 第12页 |
1.2.3 电解法 | 第12-13页 |
1.2.4 离子树脂交换法 | 第13页 |
1.2.5 膜分离技术 | 第13-14页 |
1.3 络合-超滤耦合工艺对溶液中重金属去除的研究 | 第14-19页 |
1.3.1 络合-超滤的原理 | 第14-15页 |
1.3.2 络合-超滤对溶液中重金属去除的研究进展 | 第15-19页 |
1.4 膜污染及膜清洗 | 第19-20页 |
1.4.1 膜污染 | 第19页 |
1.4.2 膜清洗 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究工作 | 第20-24页 |
1.5.1 研究背景 | 第20-21页 |
1.5.2 研究意义 | 第21-22页 |
1.5.3 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料与方法 | 第24-33页 |
2.1 实验材料与实验装置 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验装置 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-33页 |
2.2.1 壳聚糖溶液的预处理和浓度测定 | 第25-27页 |
2.2.2 重金属废水水样的配制与溶液中重金属离子浓度的测定 | 第27页 |
2.2.3 超滤实验方法 | 第27-30页 |
2.2.4 膜污染表征方法及膜污染阻力计算方法 | 第30-32页 |
2.2.5 膜的清洗 | 第32-33页 |
第三章 壳聚糖络合-超滤耦合工艺对溶液中铅离子去除的研究 | 第33-42页 |
3.1 pH 值对Pb~(2+)截留率的影响 | 第33-34页 |
3.2 Pb~(2+)/壳聚糖装载量比对Pb~(2+)截留率的影响 | 第34页 |
3.3 离子强度对Pb~(2+)截留率的影响 | 第34-35页 |
3.4 Ca~(2+)对Pb~(2+)截留率的影响 | 第35-36页 |
3.5 超滤浓缩时间对膜通量及Pb~(2+)截留率的影响 | 第36-37页 |
3.6 超滤浓缩过程中的膜污染及其清洗 | 第37-42页 |
3.6.1 新鲜膜的膜性能表征 | 第37-38页 |
3.6.2 受壳聚糖-Pb~(2+)络合物污染的膜的性能表征 | 第38-40页 |
3.6.3 受污染膜的清洗及清洗后膜的性能表征 | 第40-42页 |
第四章 壳聚糖络合-超滤耦合工艺对溶液中镍离子去除的研究 | 第42-49页 |
4.1 pH 值对Ni~(2+)截留率的影响 | 第42页 |
4.2 Ni~(2+)/壳聚糖装载量比对Ni~(2+)截留率的影响 | 第42-43页 |
4.3 离子强度对Ni~(2+)截留率的影响 | 第43-44页 |
4.4 Ca~(2+)对Ni~(2+)截留率的影响 | 第44-45页 |
4.5 超滤浓缩时间对膜通量及Ni~(2+)截留率的影响 | 第45-46页 |
4.6 超滤浓缩过程中的膜污染及超滤膜的清洗 | 第46-49页 |
4.6.1 受壳聚糖-Ni~(2+)络合物污染的膜的性能表征 | 第46-47页 |
4.6.2 受污染膜的清洗及清洗后膜的性能表征 | 第47-49页 |
第五章 酸解-超滤耦合过程回收壳聚糖 | 第49-55页 |
5.1 全过滤倍数对壳聚糖回收率及重金属离子截留率的影响 | 第49-53页 |
5.2 全过滤倍数对膜通量的影响 | 第53-54页 |
5.3 水溶性聚合物壳聚糖回用效果评价 | 第54-55页 |
第六章 结论与建议 | 第55-58页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.1.1 研究结论 | 第55-56页 |
6.1.2 展望 | 第56页 |
6.2 建议 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第65-68页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第68页 |