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黄河泥沙架桥絮凝体的分形特性研究

1 绪论第1-29页
 1.1 研究背景第16-22页
  1.1.1 黄河高浊度水的研究现状第16-17页
  1.1.2 高浊度水的传统沉降理论及其局限性第17-21页
  1.1.3 絮凝形态学与分形理论在混凝领域研究中的应用第21-22页
 1.2 混凝过程的分形研究进展第22-25页
  1.2.1 传统混凝理论的局限性第22页
  1.2.2 分形理论在水处理混凝领域中的研究进展第22-25页
 1.3 课题来源,研究目的、内容及方法第25-26页
  1.3.1 课题来源及研究目的第25页
  1.3.2 课题研究内容及研究方法第25-26页
 参考文献第26-29页
2 混凝与絮凝过程的分形第29-54页
 2.1 引言第29-30页
 2.2 絮凝体结构的分形描述第30-33页
  2.2.1 基本理论第30-32页
  2.2.2 计算机模拟的聚集体结构第32-33页
 2.3 分维的计算方法第33-36页
 2.4 絮凝体的分形特性第36-41页
  2.4.1 絮凝体的粒径分布第36-37页
  2.4.2 絮凝体的沉速第37-38页
  2.4.3 絮凝体的密度与孔隙率第38-39页
  2.4.4 絮凝体的强度第39-40页
  2.4.5 絮凝条件第40-41页
  2.4.6 结论第41页
 2.5 高分子絮凝剂的吸附特性与分形特性第41-54页
  2.5.1 高分子絮凝剂的吸附特性第41-46页
  2.5.2 高分子链的分形特性第46-54页
3 实验第54-60页
 3.1 实验设计第54页
  3.1.1 黄河高浊度水的动水实验与静水实验第54页
  3.1.2 静水实验絮凝过程泥沙絮体的立体显微摄像第54页
  3.1.3 最佳絮凝状态下泥沙絮体的扫描电镜(或透射电镜)摄像第54页
 3.2 实验材料与方法第54-57页
  3.2.1 材料第54-55页
  3.2.2 实验步骤第55-56页
  3.2.3 泥沙颗粒的形态学特征第56页
  3.2.4 架桥絮凝体的形态学特征第56-57页
  3.2.5 沉降实验第57页
 3.3 实验仪器与分析方法第57-60页
  3.3.1 实验仪器第57-58页
  3.3.2 表征絮凝体分形特性的参数及其分析方法第58-60页
4 黄河泥沙架桥絮凝体的质量分形第60-102页
 4.1 絮凝体的质量分形测试技术第60-73页
  4.1.1 散射第60-63页
  4.1.2 沉降第63-67页
  4.1.3 图像分析技术第67-69页
  4.1.4 其它测试技术的性质第69-70页
  4.1.5 各种技术的比较第70-72页
  4.1.6 结束语第72-73页
 4.2 黄河泥沙架桥絮凝体的质量分形第73-102页
  4.2.1 引言第73-74页
  4.2.2 质量分维的推导第74-82页
  4.2.3 黄河泥沙架桥絮凝体的分形特性研究第82-94页
  4.2.4 结论第94-102页
5 水力流动特性对黄河泥沙絮凝形态学的影响第102-112页
 5.1 前言第102-104页
 5.2 剪切速率的影响第104-108页
 5.3 剪切时间的影响第108-110页
 5.4 结论第110页
 参考文献第110-112页
6 剪切絮凝条件下的架桥絮凝机理与絮凝体结构演变研究第112-122页
 6.1 前言第112-113页
 6.2 剪切絮凝条件下的架桥絮凝机理第113-116页
 6.3 剪切絮凝条件下架桥絮凝体分形结构的演变研究第116-118页
 6.4 结论第118-120页
 参考文献第120-122页
7 高分子絮凝剂的吸附性能与分形特性第122-135页
 7.1 引言第122-124页
 7.2 高分子聚合物在高浓度泥沙颗粒悬浊液中的特性第124-129页
  7.2.1 阳离子高分子絮凝剂在高浓度泥沙颗粒悬浊液中的特性第124-127页
  7.2.2 不同类型高分子絮凝剂在高浓度泥沙颗粒悬浊液中的特性比较第127-129页
 7.3 高分子聚合物在高浓度高岭土颗粒悬浊液中的特性第129页
 7.4 高分子聚合物在高浓度标准粒子悬浊液中的特性第129-131页
 7.5 结论第131-133页
 参考文献第133-135页
8 结论与建议第135-142页
 8.1 结论第135-141页
 8.2 建议第141-142页
致谢第142-143页
附录:博士期间研究成果总结第143页
 博士期间发表的论文第143页
 博士期间科研项目第143页

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