摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 文献综述 | 第11-37页 |
·引言 | 第11-13页 |
·压力驱动膜分离过程 | 第11-12页 |
·膜技术在工业废水综合利用中的意义及前景 | 第12-13页 |
·压力驱动膜过程在表面活性剂废水处理中的应用 | 第13-15页 |
·超滤处理表面活性剂废水研究进展 | 第13-14页 |
·纳滤处理表面活性剂废水研究进展 | 第14-15页 |
·全氟辛酸表面活性剂废水处理研究进展 | 第15-31页 |
·全氟辛酸的性质、排放途径及其在自然界中的污染情况 | 第15-21页 |
·全氟辛酸进入人体途径及其对人体健康的影响 | 第21-24页 |
·水体中全氟辛酸的去除方法 | 第24-29页 |
·全氟辛酸回收技术研究进展 | 第29-30页 |
·全氟辛酸排放控制策略及方法 | 第30-31页 |
·大豆浸泡废水处理研究进展 | 第31-34页 |
·大豆浸豆废水产生过程及主要成分 | 第31-32页 |
·大豆浸豆废水的处理方法研究进展 | 第32-34页 |
·本论文的提出、研究意义及主要内容 | 第34-37页 |
2 纳滤回收模拟液中低浓度全氟辛酸 | 第37-57页 |
·引言 | 第37-38页 |
·材料与方法 | 第38-43页 |
·试剂及仪器设备 | 第38-39页 |
·分析方法 | 第39-41页 |
·实验流程及方法 | 第41-43页 |
·计算方法 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-54页 |
·膜的选择 | 第43-45页 |
·全氟辛酸浓度对膜性能的影响 | 第45-48页 |
·膜操作条件对膜性能的影响 | 第48-53页 |
·膜污染和膜清洗 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-57页 |
3 膜表面全氟辛酸吸附机理及浓差极化研究 | 第57-71页 |
·引言 | 第57-58页 |
·材料与方法 | 第58-59页 |
·试剂及仪器设备 | 第58页 |
·分析方法 | 第58-59页 |
·实验流程及方法 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-69页 |
·全氟辛酸吸附对膜性能的影响 | 第59-61页 |
·膜面吸附全氟辛酸的影响因素 | 第61-64页 |
·膜面浓差极化的计算及影响因素分析 | 第64-67页 |
·跨膜阻力的计算及影响因素分析 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
4 膜法含氟聚合物生产废水的综合利用 | 第71-97页 |
·引言 | 第71-72页 |
·材料与方法 | 第72-76页 |
·试剂及仪器设备 | 第72-73页 |
·分析方法 | 第73-74页 |
·中试膜实验装置 | 第74-75页 |
·实验流程及方法 | 第75-76页 |
·计算方法 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-94页 |
·纳滤膜组件性能评测 | 第76-77页 |
·操作条件对模拟液中全氟辛酸截留率及膜通量的影响 | 第77-80页 |
·废水澄清预处理方法研究 | 第80-82页 |
·纳滤膜回收废水中全氟辛酸中试实验研究 | 第82-85页 |
·纳滤膜透过液处理工艺研究 | 第85-87页 |
·全氟辛酸回收工业化设计及案例介绍 | 第87-94页 |
·本章小结 | 第94-97页 |
5 膜法浸豆废水的综合利用 | 第97-115页 |
·引言 | 第97-98页 |
·材料与方法 | 第98-102页 |
·实验原料及设备 | 第98-100页 |
·分析方法及设备 | 第100-101页 |
·实验流程及方法 | 第101页 |
·计算方法 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-112页 |
·超滤、反渗透处理浸豆废水 | 第102-103页 |
·反渗透产水中可溶性有机物的种类 | 第103-106页 |
·两次超滤、反渗透处理浸豆废水 | 第106-107页 |
·浸豆水起始COD含量对反渗透产水水质的影响 | 第107-108页 |
·反渗透浓缩倍数对产水质量的影响 | 第108-109页 |
·反渗透产水重复用于浸豆实验 | 第109-111页 |
·回用水浸豆对制曲工艺的影响 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-115页 |
6 结论与展望 | 第115-119页 |
·主要结论 | 第115-117页 |
·主要创新点 | 第117页 |
·展望和建议 | 第117-119页 |
符号表 | 第119-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
个人简历及发表文章目录 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |