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水中颗粒物形态特征对膜污染过程的影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 超滤分离技术第11-12页
    1.3 超滤膜污染第12-14页
        1.3.1 超滤膜污染物质第12-13页
        1.3.2 超滤膜污染影响因素第13页
        1.3.3 超滤膜污染机理第13-14页
    1.4 超滤膜的预处理技术第14-17页
        1.4.1 混凝预处理第14-15页
        1.4.2 吸附预处理第15-16页
        1.4.3 氧化预处理第16-17页
    1.5 絮体形态对膜污染的影响研究进展第17-18页
        1.5.1 絮体形态学理论第17页
        1.5.2 絮体分形理论第17页
        1.5.3 絮体形态对膜污染影响的国内外研究现状第17-18页
    1.6 课题的意义及主要研究内容第18-20页
        1.6.1 课题来源第18页
        1.6.2 课题研究的意义第18-19页
        1.6.3 课题研究的主要内容第19页
        1.6.4 技术路线第19-20页
第2章 实验材料与方法第20-28页
    2.1 实验药剂和材料第20-21页
        2.1.1 实验药品第20页
        2.1.2 实验水样第20-21页
        2.1.3 实验仪器第21页
    2.2 实验装置第21-23页
        2.2.1 混凝剂第22页
        2.2.2 混凝实验第22页
        2.2.3 超滤实验第22-23页
    2.3 实验方法第23-28页
        2.3.1 絮体形态原位检测方法第23-25页
        2.3.2 水质指标测定方法第25-26页
        2.3.3 膜污染分析方法第26-27页
        2.3.4 扫描电镜方法第27-28页
第3章 强化混凝去除水中有机物的影响因素研究第28-47页
    3.1 有机物对超滤膜污染的影响第28-31页
        3.1.1 HA对超滤膜污染的影响第28-29页
        3.1.2 BSA对超滤膜污染的影响第29-30页
        3.1.3 HA-BSA对超滤膜污染的影响第30-31页
    3.2 强化混凝去除HA的影响因素研究第31-36页
        3.2.1 投加量对HA去除效果的影响第31-32页
        3.2.2 pH对HA去除效果的影响第32-33页
        3.2.3 离子强度对HA去除效果的影响第33-35页
        3.2.4 硬度对HA去除效果的影响第35-36页
    3.3 强化混凝去除BSA的影响因素研究第36-41页
        3.3.1 投加量对BSA去除效果的影响第36-37页
        3.3.2 pH对BSA去除效果的影响第37-39页
        3.3.3 离子强度对BSA去除效果的影响第39-40页
        3.3.4 硬度对BSA去除效果的影响第40-41页
    3.4 强化混凝去除HA-BSA的影响因素研究第41-46页
        3.4.1 投加量对HA-BSA去除效果的影响第41-43页
        3.4.2 pH对HA-BSA去除效果的影响第43-44页
        3.4.3 离子强度对HA-BSA去除效果的影响第44-45页
        3.4.4 硬度对HA-BSA去除效果的影响第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 强化混凝去除有机物过程水中絮体形态变化特征研究第47-67页
    4.1 强化混凝去除HA过程絮体形态研究第47-54页
        4.1.1 强化混凝去除HA过程絮体平均粒径分析第47-49页
        4.1.2 强化混凝去除HA过程絮体分形维数分析第49-52页
        4.1.3 强化混凝去除HA过程絮体粒径分布分析第52-54页
    4.2 强化混凝去除BSA过程絮体形态研究第54-59页
        4.2.1 强化混凝去除BSA过程絮体平均粒径分析第54-55页
        4.2.2 强化混凝去除BSA过程絮体分形维数分析第55-57页
        4.2.3 强化混凝去除BSA过程絮体粒径分布分析第57-59页
    4.3 强化混凝去除HA-BSA过程絮体形态研究第59-65页
        4.3.1 强化混凝去除HA-BSA过程絮体平均粒径分析第59-61页
        4.3.2 强化混凝去除HA-BSA过程絮体分形维数分析第61-63页
        4.3.3 强化混凝去除HA-BSA过程絮体粒径分布分析第63-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 强化混凝去除有机物过程絮体形态对超滤膜污染的影响研究第67-93页
    5.1 强化混凝预处理去除HA过程超滤膜污染研究第67-75页
        5.1.1 强化混凝-超滤处理HA出水水质第67-69页
        5.1.2 强化混凝预处理HA过程超滤膜比通量分析第69-73页
        5.1.3 强化混凝预处理HA过程超滤膜污染的可逆性分析第73-75页
    5.2 强化混凝预处理去除BSA过程超滤膜污染研究第75-82页
        5.2.1 强化混凝-超滤处理BSA出水水质第75-77页
        5.2.2 强化混凝预处理BSA过程超滤膜比通量分析第77-80页
        5.2.3 强化混凝预处理BSA过程超滤膜污染的可逆性分析第80-82页
    5.3 强化混凝预处理去除HA-BSA过程超滤膜污染研究第82-89页
        5.3.1 强化混凝-超滤处理HA-BSA出水水质第82-84页
        5.3.2 强化混凝预处理HA-BSA过程超滤膜比通量分析第84-87页
        5.3.3 强化混凝预处理HA-BSA过程超滤膜污染的可逆性分析第87-89页
    5.4 絮体形态对超滤膜污染的影响研究第89-91页
        5.4.1 絮体平均粒径对超滤膜污染的影响研究第89-90页
        5.4.2 絮体分形维数对超滤膜污染的影响研究第90-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第6章 絮体破碎再生成行为对膜污染的控制作用研究第93-105页
    6.1 破碎后投加PACl对膜污染的控制作用研究第93-98页
        6.1.1 破碎后投加PACl对混凝效果的影响第93-94页
        6.1.2 破碎后投加PACl对絮体形态的影响第94-96页
        6.1.3 破碎后投加PACl再生絮体形态对膜污染的控制作用第96-98页
    6.2 破碎后投加PAM对膜污染的控制作用研究第98-104页
        6.2.1 破碎后投加PAM对混凝效果的影响第98-99页
        6.2.2 破碎后投加PAM对絮体形态的影响第99-101页
        6.2.3 破碎后投加PAM再生絮体形态对膜污染的控制作用第101-104页
    6.3 本章小结第104-105页
结论第105-107页
参考文献第107-112页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第112-114页
致谢第114页

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