摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
1 绪论 | 第13-36页 |
1.1 砷的来源 | 第13-15页 |
1.2 砷的形态和毒性 | 第15-19页 |
1.2.1 砷的形态 | 第15-17页 |
1.2.2 砷的毒性 | 第17-19页 |
1.3 世界各地地下水砷污染现状 | 第19-22页 |
1.4 天然水中砷的化学转化过程 | 第22-24页 |
1.4.1 化学沉积 | 第22-23页 |
1.4.2 化学释放 | 第23-24页 |
1.5 除砷理论与技术研究现状 | 第24-31页 |
1.5.1 电絮凝/沉淀及混凝/沉淀法 | 第24-26页 |
1.5.2 吸附法 | 第26-28页 |
1.5.3 膜处理法 | 第28-30页 |
1.5.4 离子交换法 | 第30页 |
1.5.5 生物-物理化学方法 | 第30-31页 |
1.5.6 其他去除方法 | 第31页 |
1.6 氧化除砷方法研究现状 | 第31-32页 |
1.7 TiO_2光催化氧化除砷研究现状 | 第32-34页 |
1.8 研究意义及研究内容 | 第34-36页 |
1.8.1 研究意义 | 第34-35页 |
1.8.2 研究内容 | 第35-36页 |
2 研究方法 | 第36-45页 |
2.1 实验试剂 | 第36页 |
2.2 实验仪器 | 第36-37页 |
2.3 实验方法 | 第37-45页 |
2.3.1 主要储备液配制 | 第37-38页 |
2.3.2 实验过程 | 第38-40页 |
2.3.3 实验分析 | 第40-42页 |
2.3.4 UVC(波长 254nm)紫外光平均通量速率的确定方法 | 第42-45页 |
3 铁盐水解沉淀物的粒径和Zeta电位对铁盐混凝-过滤去除As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的影响 | 第45-60页 |
3.1 pH对铁盐水解沉淀物的粒径和Zeta电位及砷去除的影响 | 第45-50页 |
3.2 FeCl_3混凝和预制FeCl_3水解沉淀物吸附去除砷的对比 | 第50-52页 |
3.3 一价电解质(NaCl)浓度的影响 | 第52-54页 |
3.4 二价电解质(Ca(OH)_2、MgCl_2)的影响 | 第54-56页 |
3.5 腐植酸(HA)的影响 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
4 硫酸钛紫外光(波长 254nm)催化氧化混凝去除As(Ⅲ)的研究 | 第60-98页 |
4.1 钛盐水解沉淀物的胶体特性 | 第60-63页 |
4.2 硫酸钛紫外光催化氧化混凝氧化As(Ⅲ)的效能 | 第63-65页 |
4.3 pH对As(Ⅲ)去除的影响 | 第65-70页 |
4.4 As(Ⅲ)去除动力学 | 第70-72页 |
4.5 混凝剂投加量的影响 | 第72-74页 |
4.6 As(Ⅲ)初始浓度对As(Ⅲ)去除的影响及吸附等温线拟合 | 第74-78页 |
4.7 硅酸盐浓度对As(Ⅲ)去除的影响 | 第78-80页 |
4.8 磷酸盐浓度对As(Ⅲ)去除的影响 | 第80-83页 |
4.9 Ca~(2+)、Mg~(2+)浓度对As(Ⅲ)去除的影响 | 第83-85页 |
4.10 紫外光(波长 254nm)入射光能量对As(Ⅲ)去除的影响 | 第85-86页 |
4.11 硫酸钛紫外光催化氧化混凝氧化As(Ⅲ)的机理研究 | 第86-90页 |
4.12 Ti(SO_4)_2 混凝剂水解沉淀物絮体的XRD分析 | 第90-91页 |
4.13 Fe~(3+)对As(Ⅲ)去除的影响 | 第91-92页 |
4.14 铁-钛复合混凝剂紫外光催化氧化混凝去除As(Ⅲ) | 第92-94页 |
4.15 锆盐紫外光催化氧化混凝去除As(Ⅲ) | 第94-95页 |
4.16 本章小结 | 第95-98页 |
5 硫酸钛紫外光(波长 365nm)催化氧化混凝去除As(Ⅲ)的研究 | 第98-106页 |
5.1 pH对As(Ⅲ)去除的影响 | 第98-100页 |
5.2 SO_4~(2-)对As(Ⅲ)去除的影响 | 第100-102页 |
5.3 F-对As(Ⅲ)去除的影响 | 第102-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-106页 |
6 结论及建议 | 第106-110页 |
6.1 主要结论 | 第106-108页 |
6.2 创新点 | 第108页 |
6.3 建议 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-133页 |
附录 攻读博士期间主要研究成果 | 第133页 |