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离子交换膜化学反应器去除水中铬(Ⅵ)和磷酸盐的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
插图索引第13-16页
附表索引第16-17页
第1章 绪论第17-51页
    1.1 铬(Ⅵ)污染现状及其处理技术第17-26页
        1.1.1 铬(Ⅵ)污染现状及其主要来源第17-18页
        1.1.2 铬(Ⅵ)污染的危害第18-19页
        1.1.3 铬(Ⅵ)污染的处理技术第19-26页
    1.2 磷污染现状及其处理技术第26-33页
        1.2.1 磷污染现状及其主要来源第26-27页
        1.2.2 磷污染的危害第27页
        1.2.3 磷污染的处理技术第27-33页
    1.3 离子交换膜的研究进展第33-43页
        1.3.1 离子交换膜概述第33-34页
        1.3.2 离子交换膜的分类第34-35页
        1.3.3 离子交换膜的制备与性能参数第35-39页
        1.3.4 离子交换膜的应用第39-43页
    1.4 离子交换动力学模型及其机理第43-47页
        1.4.1 离子交换动力学模型第43-45页
        1.4.2 离子交换机理第45-47页
    1.5 课题研究内容与意义第47-51页
        1.5.1 课题的来源与意义第47-48页
        1.5.2 课题的研究内容与技术路线第48-49页
        1.5.3 课题的创新点第49-51页
第2章 试验材料与方法第51-56页
    2.1 试验材料与仪器第51-52页
        2.1.1 试验材料第51页
        2.1.2 试验仪器第51-52页
    2.2 离子交换膜化学反应器的构建及运行第52-54页
    2.3 试验分析方法第54-56页
        2.3.1 阴离子交换膜的分离去除率第54页
        2.3.2 离子交换膜通量第54-55页
        2.3.3 膜内铬(Ⅵ)和磷酸盐含量第55-56页
第3章 离子交换膜化学反应器去除铬(Ⅵ)的效果与影响因素第56-81页
    3.1 试验条件与方法第56-57页
        3.1.1 试验方案第56页
        3.1.2 检测方法第56-57页
    3.2 阴离子交换膜分离铬(Ⅵ)的影响因素研究第57-67页
        3.2.1 补偿溶液种类的影响第58-59页
        3.2.2 补偿溶液 NaCl 浓度的影响第59-60页
        3.2.3 原水 pH 值的影响第60-62页
        3.2.4 搅拌强度的影响第62-63页
        3.2.5 水温的影响第63-64页
        3.2.6 原水进水流量的影响第64-65页
        3.2.7 共存离子的影响第65-67页
    3.3 铬(Ⅵ)最佳分离运行参数的确定第67-71页
        3.3.1 阴离子交换膜分离铬(Ⅵ)的正交优化试验第68-69页
        3.3.2 正交试验数据的方差分析第69-71页
    3.4 离子交换膜化学反应器去除铬(Ⅵ)的运行效果第71-79页
        3.4.1 化学反应池中铬(Ⅵ)浓度的富集第71-73页
        3.4.2 铬(Ⅵ)化学还原沉淀条件的确定第73-75页
        3.4.3 不同运行方式条件下铬(Ⅵ)的去除效果第75-79页
    3.5 本章小结第79-81页
第4章 离子交换膜化学反应器去除磷酸盐的效果与影响因素第81-107页
    4.1 试验条件与方法第81-82页
        4.1.1 试验方案第81页
        4.1.2 检测方法第81-82页
    4.2 阴离子交换膜分离磷酸盐的影响因素研究第82-94页
        4.2.1 补偿溶液种类的影响第83-85页
        4.2.2 补偿溶液 NaCl 浓度的影响第85-86页
        4.2.3 原水 pH 值的影响第86-89页
        4.2.4 搅拌强度的影响第89-90页
        4.2.5 水温的影响第90-91页
        4.2.6 原水进水流量的影响第91-92页
        4.2.7 共存物的影响第92-94页
    4.3 磷酸盐最佳分离运行参数的确定第94-97页
        4.3.1 阴离子交换膜分离磷酸盐的正交优化试验第94-95页
        4.3.2 正交试验数据的方差分析第95-97页
    4.4 离子交换膜化学反应器去除磷酸盐的运行效果第97-105页
        4.4.1 化学反应池中磷酸盐浓度的富集第97-99页
        4.4.2 磷酸盐化学沉淀条件的确定第99-102页
        4.4.3 不同运行方式条件下磷酸盐的去除效果第102-105页
    4.5 本章小结第105-107页
第5章 铬(Ⅵ)和磷酸盐离子交换动力学与机理以及膜污染研究第107-138页
    5.1 离子交换动力学研究第107-120页
        5.1.1 离子交换过程第107-108页
        5.1.2 铬(Ⅵ)离子交换动力学第108-114页
        5.1.3 磷酸盐离子交换动力学第114-120页
    5.2 铬(Ⅵ)和磷酸盐离子交换机理研究第120-129页
        5.2.1 阴离子交换膜的选择透过性第120-122页
        5.2.2 离子交换过程控制步骤的判断第122-124页
        5.2.3 铬(Ⅵ)和磷酸盐离子迁移交换过程第124-127页
        5.2.4 膜内铬(Ⅵ)和磷酸盐含量和分布第127-129页
    5.3 离子交换膜污染与清洗第129-136页
        5.3.1 离子交换膜污染第130-133页
        5.3.2 离子交换膜清洗与再生第133-134页
        5.3.3 原水经砂滤处理后磷酸盐的分离性能第134-136页
    5.4 本章小结第136-138页
结论与建议第138-141页
参考文献第141-153页
致谢第153-154页
附录 A (攻读博士学位期间所发表的学术论文)第154-155页
附录 B (攻读博士学位期间所参与的研究项目)第155-156页
附录 C (攻读博士学位期间所取得的专利和专著)第156页

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