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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--聚铁基复合絮凝剂的研究
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聚铁基复合絮凝剂的研究
 
     论文目录
 
中文摘要第1-7页
英文摘要第7-23页
1 绪言第23-33页
 1.1 水资源概况与水环境污染现状第23页
 1.2 水处理方法简述第23-25页
 1.3 絮凝剂发展简介第25页
 1.4 絮凝剂品种分类第25-28页
 1.5 我国絮凝剂的开发简况第28-29页
 1.6 我国絮凝剂发展中存在的问题第29-30页
 1.7 选题的目的意义第30-33页
2 絮凝剂、絮凝理论及絮凝技术的研究进展第33-52页
 2.1 絮凝剂的研究进展第33-44页
  2.1.1 聚合硫酸铁絮凝剂的研究进展第33-38页
  2.1.2 其它无机高分子絮凝剂的研究进展第38-40页
  2.1.3 有机阳离子絮凝剂的研究进展第40-44页
 2.2 絮凝理论的研究进展第44-50页
  2.2.1 絮凝作用机理第44-45页
  2.2.2 絮凝动力学第45-47页
  2.2.3 絮凝形态学第47-50页
 2.3 絮凝理控制技术的研究进展第50-52页
  2.3.1 研制高效率混合反应器第50页
  2.3.2 智能化絮凝系统第50-52页
3 聚铁基无机高分子复合絮凝剂聚硅硫酸铁的制备研究第52-78页
 3.1 聚硅硫酸铁的的合成思路第52页
 3.2 聚合硫酸铁的制备第52-53页
  3.2.1 制备原理第52-53页
  3.2.2 制备步骤第53页
 3.3 制备过程第53页
 3.4 相关试验方法第53-54页
 3.5 结果与讨论第54-75页
  3.5.1 SiO_2浓度对PFSiS絮凝性能的影响第54-56页
  3.5.2 Fe/Si摩尔比对PFSiS絮凝性能的影响第56-58页
  3.5.3 PFSiS的酸度对其絮凝性能的影响第58-61页
  3.5.4 硅酸活化时间对絮凝性能的影响第61-62页
  3.5.5 陈化时间对PFSiS絮凝性能的影响第62-63页
  3.5.6 PFSiS投药量试验第63-64页
  3.5.7 Fe的阻聚作用对PSi稳定性的影响第64-65页
  3.5.8 SiO_2浓度对PFSiS稳定性的影响第65-66页
  3.5.9 Fe/Si摩尔比对PFSiS稳定性的影响第66-68页
  3.5.10 酸度对PFSiS稳定性的影响第68-70页
  3.5.11 硅酸活化时间对PFSiS稳定性的影响第70页
  3.5.12 环境温度对PFSiS稳定性的影响第70-71页
  3.5.13 PFSiS的应用实例第71-75页
 3.6 本章小结第75-78页
  3.6.1 PFSiS的絮凝性能第75-76页
  3.6.2 PFSiS的稳定性第76页
  3.6.3 PFSiS处理中药废水的效能第76-78页
4 聚铁基无机高分子复合絮凝剂PFSiS絮凝作用机理研究第78-107页
 4.1 PFSiS与PSi的pH值随时间的变化规律第78-81页
 4.2 PFSiS、PFS、PSi的紫外-可见吸收光谱分析第81-87页
 4.3 PFSiS中硅(silica)的形态分析研究第87-95页
  4.3.1 分析测试方法第87-88页
  4.3.2 SiO_2标准工作曲线及其反应速率特征第88-90页
  4.3.3 PSi的形态分布特征第90-92页
  4.3.4 不同pH值PFSiS的形态特征及其与PSi的比较第92-95页
  4.3.5 小结第95页
 4.4 Zeta(ξ)电位的研究第95-104页
  4.4.1 Zeta电位的概念第95-96页
  4.4.2 不同SiO_2浓度的PFSiS电荷特性分析第96-98页
  4.4.3 不同Fe/Si的PFSiS的电荷特性第98-100页
  4.4.4 不同pH值的PFSiS电荷特性第100-102页
  4.4.5 PFSiS投药量与絮体Zeta电位的关系研究第102-104页
  4.4.6 小结第104页
 4.5 讨论第104-107页
5 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂的研制第107-129页
 5.1 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂的合成思路第107页
 5.2 有机阳离子絮凝剂(CF)的制备第107-110页
  5.2.1 有机阳离子絮凝剂(CF)的合成原理第107页
  5.2.2 有机阳离子凝絮剂(CF)的合成步骤第107页
  5.2.3 影响阳离子絮凝剂(CF)合成的因素第107-109页
  5.2.4 最佳合成路线第109-110页
 5.3 阳离子改性淀粉的制备第110-114页
  5.3.1 制备原理第110页
  5.3.2 制备步骤第110页
  5.3.3 影响阳离子改性淀粉制备的因素第110-113页
  5.3.4 最佳合成路线第113-114页
 5.4 制备聚铁基淀粉改性复合絮凝剂PFS-CSM第114-116页
  5.4.1 制备原理与步骤第114页
  5.4.2 影响复合絮凝剂PFS-CSM合成的因素第114-116页
 5.5 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂的物性及稳定性研究第116页
 5.6 PFS、阳离子改性淀粉、PFS-CSM的红外光谱(IR)分析第116-120页
 5.7 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂的絮凝性能研究第120-124页
  5.7.1 实验方法及操作步骤第120页
  5.7.2 pH值对絮凝效果的影响第120-122页
  5.7.3 温度对絮凝效果的影响第122-123页
  5.7.4 助凝剂对絮凝效果的影响第123-124页
 5.8 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂PFS-CSM的应用研究第124-126页
  5.8.1 废水来源第124页
  5.8.2 絮凝剂投药量对絮凝效果的影响第124-125页
  5.8.3 絮凝剂的沉降性能比较研究第125页
  5.8.4 絮凝剂对CODcr的去除效果比较研究第125-126页
  5.8.5 絮凝剂用量对透光率的影响研究第126页
 5.9 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂的价格估算第126-127页
 5.10 本章小结第127-129页
6 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂PFS-CSM特性研究第129-143页
 6.1 聚铁基淀粉改性复合絮凝剂PFS-CSM电荷特性研究第129-130页
 6.2 PFS-CSM的电荷特性与絮凝性能的关系研究第130-134页
 6.3 PFS-CSM最佳絮凝形态及最佳pH值范围第134-139页
  6.3.1 水溶液中铁盐的形态分析第134-136页
  6.3.2 硅藻土悬浊液、PFS和PFS-CSM的Zeta电位值第136-137页
  6.3.3 投加PFS-CSM后胶体颗粒的Zeta电位及剩余浊度特征第137-139页
  6.3.4 PFS-CSM的最佳絮凝形态分析第139页
 6.4 絮体显微照片分析第139-141页
  6.4.1 絮体照片获取的方法第140页
  6.4.2 显微照片分析第140-141页
 6.5 PFS-CSM絮凝特征综合分析第141页
 6.6 本章小结第141-143页
7 结论与建议第143-146页
 7.1 结论第143-144页
 7.2 进一步研究的建议第144-146页
致谢第146-147页
参考文献第147-153页
附录A  主要仪器及试剂第153-154页
附录B  Zeta电位的测定方法第154-155页
附:1.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第155-156页
    2.作者在攻读博士学位期间参加的科研项目及得奖情况第156页

 
 
论文编号BS2201027,这篇论文共156
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