摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
·研究背景 | 第10-14页 |
·难生物降解有机废水的危害 | 第10-11页 |
·难生物降解有机废水的处理方法 | 第11-14页 |
·超滤和纳滤过程简介 | 第14-17页 |
·超滤和纳滤过程强化 | 第16-17页 |
·复合纳滤膜的制备 | 第17-19页 |
·转化法 | 第17-18页 |
·复合法 | 第18-19页 |
·共混法 | 第19页 |
·本课题的研究意义和主要研究内容 | 第19-21页 |
·课题的研究意义 | 第19-20页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 粉末状活性炭吸附强化超滤膜工艺处理染料废水 | 第21-36页 |
·实验材料和方法 | 第21-26页 |
·主要实验试剂和设备 | 第21-22页 |
·PAC 吸附热力学及动力学性能评价 | 第22-24页 |
·PES 超滤膜以及粉末状活性炭(PAC)的表征 | 第24-25页 |
·活性炭吸附强化超滤过程的分离性能 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-35页 |
·PES/PEG2000 超滤膜以及 PAC 的表征结果 | 第26-30页 |
·活性炭吸附强化超滤过程的分离性能评价 | 第30-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 复合纳滤膜制备及两级纳滤膜工艺处理染料废水 | 第36-49页 |
·实验材料和方法 | 第36-39页 |
·主要实验试剂 | 第36-37页 |
·主要实验仪器与设备 | 第37页 |
·界面聚合法纳滤膜的制备 | 第37-38页 |
·DETA/TMC, TETA/TMC, TEPA/TMC 以及 PIP/TMC 复合纳滤膜的表征 | 第38页 |
·DETA/TMC, TETA/TMC, TEPA/TMC 以及 PIP/TMC 复合纳滤膜分离特性评价 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·DETA/TMC, TETA/TMC, TEPA/TMC 以及 PIP/TMC 复合纳滤膜的表征结果 | 第39-42页 |
·DETA/TMC, TETA/TMC, TEPA/TMC 以及 PIP/TMC 复合纳滤膜的分离性能 | 第42-47页 |
·两级纳滤处理 Orange G 和 Congo Red 溶液 | 第47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第四章 CaCl_2调控界面聚合制备复合纳滤膜用于染料废水处理 | 第49-63页 |
·实验材料与方法 | 第49-51页 |
·主要实验试剂 | 第49页 |
·主要实验仪器与设备 | 第49-50页 |
·CaCl_2无机盐调控界面聚合制备复合纳滤膜 | 第50页 |
·CaCl_2调控界面聚合纳滤膜分离特性评价 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-61页 |
·CaCl_2调控纳滤膜的分离特性 | 第51-53页 |
·CaCl_2浓度对复合纳滤膜亲水性的影响 | 第53-55页 |
·CaCl_2浓度对复合纳滤膜表面形貌的影响 | 第55-56页 |
·CaCl_2调控的复合纳滤膜红外表征 | 第56-58页 |
·CaCl_2复合纳滤膜的表面化学组成 | 第58-60页 |
·CaCl_2复合纳滤膜的抗氧化性 | 第60-61页 |
·CaCl_2复合纳滤膜的长周期稳定性 | 第61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第五章 微电解与纳滤膜工艺结合处理高浓度染料废水 | 第63-68页 |
·实验材料与方法 | 第63-64页 |
·主要实验试剂 | 第63页 |
·主要实验仪器与设备 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-67页 |
·pH 值对 Orange G 溶液去除效果的影响 | 第64-65页 |
·温度对 Orange G 溶液去除效果的影响 | 第65页 |
·停留时间对 Orange G 溶液去除效果的影响 | 第65-66页 |
·Orange G 溶液浓度对去除效果的影响 | 第66-67页 |
·复合纳滤膜的深度处理 | 第67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·创新点 | 第69页 |
·研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |