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铁盐混凝去除As(Ⅲ)和As(Ⅴ)及钛盐光催化氧化混凝去除As(Ⅲ)的机理研究

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

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