[1] CHENG W P, CHI F H. A study of coagulation mechanisms of polyferric sulfate reacting with humic acid using a fluorescence-quenching method[J]. Water Research, 2002, 36(18): 4583-4591. doi: 10.1016/S0043-1354(02)00189-6
[2] BELL-AJY K, ABBASZADEGAN M, IBRAHIM E, et al. Conventional and optimized coagulation for NOM removal[J]. American Water Works Association, 2000, 92(10): 44-58. doi: 10.1002/j.1551-8833.2000.tb09023.x
[3] EDZWALD J K, TOBIASON J E. Enhanced coagulation: US requirements and a broader view[J]. Water Science & Technology, 1999, 40(9): 63-70.
[4] 黄鑫. 聚合钛盐混凝剂的研究[D]. 济南: 山东大学, 2017.
[5] OKOUR Y, SHON H K, EL S I. Characterisation of titanium tetrachloride and titanium sulfate flocculation in wastewater treatment[J]. Water Science & Technology, 2009, 59(12): 2463.
[6] ZHAO Y, GAO B Y, SHON H, et al. Floc characteristics of titanium tetrachloride(TiCl4) compared with aluminum and iron salts in humic acid-kaolin synthetic water treatment[J]. Separation and Purification Technology, 2011, 81: 332-338. doi: 10.1016/j.seppur.2011.07.041
[7] GAO B Y, LIX X, WANG M, et al. The impact of pH on floc structure characteristic of polyferric chloride in a low DOC and high alkalinity surface water treatment[J]. Water Research, 2011, 45(18): 6181-6188. doi: 10.1016/j.watres.2011.09.019
[8] CHENG W P. Comparison of hydrolysis/coagulation behavior of polymeric and monomeric iron coagulants in humic acid solution[J]. Chemosphere, 2002, 47(9): 963-969. doi: 10.1016/S0045-6535(02)00052-8
[9] 王世林, 牛文静, 张攀, 等. 煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工, 2019(5): 69-71. doi: 10.3969/j.issn.1008-3103.2019.05.024
[10] 王鹏涛. 煤矸石综合利用的现状及存在的问题研究[J]. 科学技术创新, 2019(16): 182-183. doi: 10.3969/j.issn.1673-1328.2019.16.115
[11] 杨喜, 崔慧霞, 郭彦霞, 等. 煤矸石中的铝、铁在高浓度盐酸中的浸出行为[J]. 环境工程学报, 2014, 8(8): 3403-3408.
[12] CHENG F, CUI L, MILLER J, et al. Aluminum leaching from calcined coal waste using hydrochloric acid solution[J]. Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review, 2012, 33(6): 391-403.
[13] 张琼. 黄磷炉渣制取无机高分子聚硅酸铝铁絮凝剂的研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2014.
[14] 喻苗. 不同碱化度聚合氯化铝(PAC)混凝剂对富藻水体混凝去除效果的研究[C]//中国环境科学学会. 2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集(第二卷). 2017: 796-806.
[15] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[16] 章兴华, 黄大志. 氟盐遮蔽中合法测定聚合氯化铝铁碱化度[J]. 贵州化工, 1999, 2(6): 31-33.
[17] 刘海龙, 赵霞, 焦茹媛, 等. 聚合铝的水解形态对混凝过程中磷分布转化的影响[J]. 环境科学, 2011, 32(1): 102-107.
[18] 柯水洲, 涂家勇, 朱佳, 等. 聚合铝水解形态对混凝效果及絮体特性的影响[J]. 环境工程学报, 2017, 11(2): 733-738. doi: 10.12030/j.cjee.201509139
[19] CHEKLI L, ERIPRET C, PARK S H, et al. Coagulation performance and floc characteristics of polytitanium tetrachloride (PTC)compared with titanium tetrachloride (TiCl4) and ferric chloride (FeCl3) in algal tubid water[J]. Separation & Purification Technology, 2017, 175: 99-106.
[20] ZHAO Y X, GAO B Y, CAO B C, et al. Comparison of coagulation behavior and floc characteristics of titanium tetrachloride (TiCl4) and polyaluminum chloride (PACl) with surface water treatment[J]. Chemical Engineering Jounal, 2011, 166(2): 544-550.
[21] 高廷耀, 顾国维, 周琪. 水污染控制工程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
[22] 徐红波, 孙挺, 姜效军. 碳酸钙和氢氧化铁共沉淀脱除碱性蚀刻液中铅砷[J]. 冶金分析, 2007(12): 46-49. doi: 10.3969/j.issn.1000-7571.2007.12.011
[23] 康黛男. 聚合氯化铝铁絮凝剂的研制及其在废水处理中的应用[D]. 西安: 长安大学, 2008.
[24] 马秋利, 杨浩. 化学反应速率及平衡原理应用[J]. 中学化学教学参考, 2019(20): 67-68.
[25] 柴彬. 聚合氯化铝制备条件优化与应用研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2017.
[26] 劳德平. 粉煤灰与氧化铁皮制备复合型混凝剂及混凝性能研究[D]. 北京: 北京科技大学, 2019.
[27] 于兴海. 聚硅酸钛助凝剂温控优化制备及在低温水处理中的应用[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2017.
[28] 司玉成. 利用煤泥制备聚合氯化铝铁絮凝剂的试验研究[J]. 化学工程师, 2017, 31(4): 67-70.
[29] 冯欣蕊. PAC-PDMDAAC杂化絮凝剂的制备、表征及絮凝性能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014.
[30] 李柏林, 梁亚楠, 张程琛, 等. 粉煤灰-铝土矿改性制备铝铁复合混凝剂的除磷性能及混凝机理研究[J]. 环境科学学报, 2016, 36(7): 2503-2511.
[31] GAO B Y, CHU Q Y, YUE B J, et al. Characterization and coagulation of a polyaluminum chloride (PACl) coagulant with high Al13 content[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2005, 76(2): 143-147.
[32] 高宝玉, 岳钦艳, 李振东, 等. 聚硅氯化铝混凝剂的形态及带电特性研究[J]. 环境科学, 1998, 19(3): 48-51.
[33] 赵艳侠. 钛盐混凝剂的混凝行为、作用机制、絮体特性和污泥回用研究[D]. 济南: 山东大学, 2014.
[34] 俞文正, 杨艳玲, 卢伟, 等. 低温条件下絮体破碎再絮凝去除水中颗粒的研究[J]. 环境科学学报, 2009, 29(4): 791-796. doi: 10.3321/j.issn:0253-2468.2009.04.018
[35] HUANG X, SUN S L, GAO B Y, et al. Coagulation behavior and floc properties of compound bioflocculant-polyaluminum chloride dual-coagulants and polymeric aluminum in low temperature surface water treatment[J]. Journal of Environmental Sciences, 2015, 30(4): 215-222.
[36] ISTV'AN L. On the type of bond developing between the aluminum and iron(Ⅲ) hydroxide and organic substances[J]. Water Science and Technology, 1993, 27(11): 242-252.
[37] 罗国兵. 水体化学需氧量的检测方法[J]. 岩矿测试, 2013, 32(6): 860-874. doi: 10.3969/j.issn.0254-5357.2013.06.004
[38] 王珊, 张克峰, 任杰, 等. 钛盐在水处理中的应用及其污泥回用研究进展[J]. 水处理技术, 2019, 45(3): 8-13.
[39] 刘娟, 何明礼, 刘庆斌. 聚硅硫酸钛铁的特性及对乳化油的混凝性能研究[J]. 湖北理工学院学报, 2013, 29(5): 29-33. doi: 10.3969/j.issn.2095-4565.2013.05.009
[40] 童祯恭. 给水处理工程中的强化混凝技术[J]. 华东交通大学学报, 2004, 21(1): 12-16. doi: 10.3969/j.issn.1005-0523.2004.01.003
[41] AUVRAY F, VAN HULLEBUSCH E D, DELUCHAT V, et al. Laboratory investigation of the phosphorus removal (SRP and TP) from eutrophic lake water treated with aluminium[J]. Water Research, 2006, 40(14): 2713-2719. doi: 10.1016/j.watres.2006.04.042