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超声波-模板引发聚合阳离子聚丙烯酰胺TP(AM-AATPAC)及其污泥脱水应用

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摘 要

ABSTRACT

目 录

1 绪 论

1.1 研究背景

1.2 污泥的组成及性质

1.3 污泥脱水

1.3.1 污泥脱水原理

1.3.2 污泥脱水技术

1.4 污泥调理

1.4.1 调理方法

1.5 调理机理

1.5.1 污泥絮体破解

1.5.2 污泥絮体强化

1.5.3 污泥絮体构建

1.6 阳离子聚丙烯酰胺类污泥调理剂的研究现状及进展

1.6.1 阳离子聚丙烯酰胺共聚合成的引发方式

1.6.2 CPAM制备方法存在的不足

1.7 模板聚合

1.7.1 模板聚合原理

1.7.2 模板聚合法制备CPAM研究现状

1.8 论文研究意义与研究内容

1.8.1 研究意义

1.8.2 研究内容

1.8.3 技术路线

1.9 基金支持

2 模板聚合物TPAA的制备及优化

2.1 引言

2.2 实验材料与仪器

2.3 聚合物的制备方法

2.4 聚合物基础参数测定

2.5 结果与讨论

2.5.1 超声波功率对聚合的影响

2.5.2 超声时间对聚合的影响

2.5.3 引发剂浓度对聚合的影响

2.5.4 pH对聚合的影响

2.5.5 单体摩尔比对聚合的影响

2.5.6 模板添加量对比对聚合的影响

2.6 响应面模型的设计与分析

2.6.1 响应面模型的设计

2.6.2 响应面模型的分析及验证

2.7 超声-模板自由基引发聚合机理研究

2.8 本章小结

3 模板聚合物TPAA分子序列统计及模板聚合机理探讨

3.1 引言

3.2 实验材料与仪器

3.3 聚合物的制备

3.4 聚合物基础参数测定

3.5 聚合物竞聚率、嵌段分布及嵌段长度的计算与讨论

3.5.1 单体竞聚率的计算

3.5.2 聚合物的链段长度的计算与讨论

3.5.3 聚合物组成的微分方程

3.5.4 聚合物的链段分布的计算与讨论

3.6 模板聚合机理分析

3.7 模板反应动力学分析

3.7.1 pH对转化率(Cv)与聚合速率(Rp)的影响

3.7.2 总单浓度对转化率(Cv)与聚合速率(Rp)的影响

3.7.3 nNaPAA/nAATPAC对转化率(Cv)与聚合速率(Rp)的影响

3.8 本章小结

4 聚合物TPAA的结构表征

4.1 引言

4.2 试验材料、仪器与方法

4.2.1 试验材料

4.2.2 试验仪器

4.2.3 表征原理及方法

4.3 聚合物表征结果讨论与分析

4.3.1 红外光谱表征(FTIR)

4.3.2 聚合物的核磁共振氢谱(1H NMR)分析

4.3.3 聚合物的核磁共振碳谱(13C NMR)分析

4.3.4 聚合物的差热/热重(TG/DSC)分析

4.3.5 聚合物的扫描电镜图像分析(SEM)

4.4 本章小结

5 模板聚合物TPAA的城市污泥脱水性能研究

5.1 引言

5.2 试验材料与方法

5.2.1 试验中所用的絮凝剂

5.2.2 试验仪器

5.2.3 城市污泥样品

5.2.4 絮凝试验各指标的测定

5.2.5 絮凝剂的污泥脱水实验

5.3 污泥脱水的结果与讨论

5.3.1 投加量对污泥脱水性能的影响

5.3.2 pH对污泥脱水性能的影响

5.3.3 阳离子单体配比对污泥脱水性能的影响

5.3.4 聚合物分子量对污泥脱水性能的影响

5.4 絮体破碎再絮凝及TPAA絮凝机理的研究

5.4.1 絮体粒径的变化

5.4.2 絮体分形维数的变化

5.4.3 絮体粒径的分布

5.4.4 污泥脱水性能与分形维数关系

5.5 TPAA絮凝机理

5.6 本章小结

6 模板聚合物TPAA的印染污泥脱水性能研究

6.1 引言

6.2 试验材料与方法

6.2.1 试验中所用的絮凝剂

6.2.2 试验仪器

6.2.3 印染污泥样品

6.2.4 絮凝试验各指标的测定

6.2.5 絮凝剂的污泥脱水实验

6.3 污泥脱水的结果与讨论

6.3.1 投加量对Zeta电位的影响

6.3.2 投加量对污泥脱水性能的影响

6.3.3 pH对污泥脱水性能的影响

6.4 絮体特性

6.4.1 污泥絮体粒径

6.4.2 污泥絮体分形维数

6.4.3 污泥絮体的沉降特性

6.5 絮凝机理

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 创新点

7.3 展望

致 谢

参考文献

附 录

A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录

B. 作者在攻读博士学位期间申请并公开国家发明专利目录

C. 作者在攻读博士学位期间参加的科研课题目录

D. 作者在攻读博士学位期间获奖情况目录

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