摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 引言 | 第13-30页 |
·前言 | 第13-14页 |
·膜的定义及膜分离过程 | 第14-15页 |
·膜的定义 | 第14页 |
·膜分离过程 | 第14-15页 |
·超滤分离技术研究进展 | 第15-20页 |
·超滤技术的基本概况 | 第15-16页 |
·超滤过程中的膜污染及清洗 | 第16-18页 |
·超滤技术在废水处理中的应用 | 第18-20页 |
·电镀重金属废水处理方法的研究进展 | 第20-25页 |
·重金属废水的传统处理方法 | 第20-22页 |
·胶束增强超滤法在重金属废水处理中的应用 | 第22-23页 |
·聚电解质络合—超滤耦合技术在重金属废水处理中的应用 | 第23-25页 |
·络合—超滤耦合技术近年来的研究概况 | 第25-27页 |
·立题背景及意义 | 第27-28页 |
·研究思路及内容 | 第28-30页 |
第二章 试验部分 | 第30-38页 |
·主要试验仪器与试剂 | 第30页 |
·主要试剂 | 第30页 |
·主要仪器 | 第30页 |
·膜及膜组件 | 第30-31页 |
·试验装置 | 第31页 |
·水溶性聚合物络合—超滤耦合过程处理金属废水基本原理 | 第31-33页 |
·分析方法 | 第33-35页 |
·金属锡离子浓度测定 | 第33页 |
·锡标准曲线绘制 | 第33页 |
·金属锌离子浓度测定 | 第33-34页 |
·锌标准曲线绘制 | 第34-35页 |
·聚丙烯酸钠和聚乙烯亚胺浓度测定 | 第35页 |
·水溶性大分子聚合物的选择 | 第35页 |
·试验内容 | 第35-36页 |
·络合—超滤耦合过程处理金属废水公式定义 | 第36-38页 |
第三章 络合—超滤耦合技术处理含Sn~(2+)模拟废水的研究 | 第38-54页 |
·水溶性大分子聚合物的预处理 | 第38-40页 |
·pH值对重金属离子截留率的影响 | 第40-43页 |
·与PAASS络合pH值对金属离子截留率的影响 | 第41-42页 |
·与PEI络合pH值对金属离子截留率的影响 | 第42-43页 |
·聚合物与重金属Sn~(2+)离子络合容量的测定 | 第43-45页 |
·PAASS络合容量的测定 | 第43-44页 |
·PEI络合容量的测定 | 第44-45页 |
·聚合物浓度增加对膜通量的影响 | 第45-46页 |
·离子强度对重金属离子截留率的影响 | 第46-47页 |
·操作压力对膜通量的影响 | 第47-48页 |
·运行时间对膜通量的影响 | 第48-50页 |
·膜面流速对膜通量和截留率的影响 | 第50-51页 |
·浓缩因子对膜通量和截留率的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 络合—超滤耦合技术处理含Zn~(2+)模拟废水的研究 | 第54-67页 |
·pH值对重金属Zn~(2+)离子截留率的影响 | 第54-55页 |
·聚合物与重金属Zn~(2+)离子络合容量的测定 | 第55-57页 |
·操作压力对膜通量的影响 | 第57-58页 |
·运行时间对膜通量的影响 | 第58-59页 |
·膜面流速对膜通量和截留率的影响 | 第59-60页 |
·浓缩因子对膜通量和截留率的影响 | 第60-61页 |
·Zn~(2+)和Sn~(2+)两种重金属离子分离性能的研究 | 第61-66页 |
·与PAASS络合时,两种金属离子的分离 | 第61-64页 |
·与PEI络合时,两种金属离子的分离 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 酸化法解离水溶性络合物过程的研究 | 第67-73页 |
·解离恒容超滤行为 | 第67-69页 |
·解离超滤洗涤行为 | 第69-70页 |
·水溶性聚合物循环利用效果评价 | 第70-71页 |
·解离状态膜清洗行为 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 络合—超滤耦合技术处理含锡工业废水的研究 | 第73-82页 |
·废水的类型及性质 | 第73-74页 |
·含锡漂洗电镀废水现有处理工艺评价 | 第74页 |
·络合—超滤耦合技术处理含锡漂洗电镀废水 | 第74-76页 |
·络合—超滤耦合技术浓缩含锡漂洗电镀废水 | 第76-78页 |
·金属离子-聚丙烯酸钠络合物解离及聚丙烯酸钠循环利用 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第七章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |