摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 文献综述 | 第13-21页 |
1.1 活性炭的基本特征 | 第13-14页 |
1.1.1 活性炭的结构 | 第13页 |
1.1.2 活性炭的表面化学性质 | 第13页 |
1.1.3 活性炭的吸附 | 第13-14页 |
1.2 研制稻壳基多孔炭的意义 | 第14-15页 |
1.2.1 稻壳资源利用现状 | 第14页 |
1.2.2 活性炭原材料日益枯竭 | 第14-15页 |
1.2.3 稻壳是理想的活性炭原料 | 第15页 |
1.3 稻壳基多孔炭制备方法的研究 | 第15-16页 |
1.3.1 物理活化法 | 第15-16页 |
1.3.2 化学活化法 | 第16页 |
1.4 稻壳活性炭制备工艺的优化 | 第16-18页 |
1.4.1 正交试验设计法 | 第17页 |
1.4.2 响应面法 | 第17-18页 |
1.5 活性炭在染料废水处理中的应用 | 第18-19页 |
1.5.1 活性炭处理染料废水的研究现状 | 第18-19页 |
1.5.2 稻壳基多孔炭处理染料废水的研究现状 | 第19页 |
1.6 稻壳基多孔炭的近期研究重点 | 第19-20页 |
1.7 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 本文的研究思路、实验方案及分析测试方法 | 第21-29页 |
2.1 本文的研究思路 | 第21页 |
2.2 实验方案 | 第21-22页 |
2.3 本文的主要研究内容 | 第22页 |
2.4 实验采用的原材料及试剂 | 第22-23页 |
2.4.1 原材料 | 第22页 |
2.4.2 化学试剂 | 第22-23页 |
2.5 实验仪器 | 第23-24页 |
2.6 试样制备及测试方法 | 第24-29页 |
2.6.1 稻壳基活性炭的制备 | 第24页 |
2.6.2 炭化脱硅稻壳的制备 | 第24页 |
2.6.3 稻壳基活性炭得率的计算 | 第24页 |
2.6.4 稻壳基活性炭碘吸附值的测定 | 第24-26页 |
2.6.5 原料及原料经活化剂浸渍后的热重分析 | 第26页 |
2.6.6 活性炭样品结构的分析方法 | 第26-27页 |
2.6.7 活性炭样品的表面形貌(SEM)分析 | 第27页 |
2.6.8 活性炭样品的傅立叶红外(FT-IR)测定 | 第27页 |
2.6.9 活性炭样品对亚甲基蓝的吸附实验 | 第27-29页 |
第3章 H_3PO_4活化稻壳制备多孔炭的工艺研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 稻壳及炭化脱硅稻壳的热重分析 | 第29-32页 |
3.3 稻壳及炭化脱硅稻壳浸渍磷酸后的热重分析 | 第32-33页 |
3.4 影响H_3PO_4 活化法制备的稻壳多孔炭得率的工艺因素分析 | 第33-36页 |
3.4.1 活化温度对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭得率的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 活化剂浓度对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭得率的影响 | 第34页 |
3.4.3 浸渍比对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭得率的影响 | 第34-35页 |
3.4.4 浸渍时间对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭得率的影响 | 第35-36页 |
3.5 影响H_3PO_4 活化法制备的稻壳多孔炭碘吸附值的工艺因素分析 | 第36-38页 |
3.5.1 活化温度对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第36页 |
3.5.2 活化剂浓度对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第36-37页 |
3.5.3 浸渍比对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第37-38页 |
3.5.4 浸渍时间对H_3PO_4 活化法制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第38页 |
3.6 炭化脱硅对H_3PO_4 活化法制备的稻壳多孔炭性能的影响 | 第38-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 K_2CO_3活化稻壳制备多孔炭的工艺研究 | 第41-64页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 稻壳及炭化脱硅稻壳浸渍碳酸钾后的热重分析 | 第41-43页 |
4.3 影响K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的工艺因素分析 | 第43-46页 |
4.3.1 活化温度对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的影响 | 第43-44页 |
4.3.2 活化时间对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的影响 | 第44页 |
4.3.3 活化剂浓度对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 浸渍比对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的影响 | 第45页 |
4.3.5 浸渍时间对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭得率的影响 | 第45-46页 |
4.4 影响K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的工艺因素分析 | 第46-50页 |
4.4.1 活化温度对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第46-47页 |
4.4.2 活化时间对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第47-48页 |
4.4.3 活化剂浓度对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第48页 |
4.4.4 浸渍比对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第48-49页 |
4.4.5 浸渍时间对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第49-50页 |
4.5 炭化脱硅对K_2CO_3 活化稻壳制备的多孔炭碘吸附值的影响 | 第50页 |
4.6 K_2CO_3 活化法制备稻壳多孔炭的P-B 实验方案 | 第50-51页 |
4.7 K_2CO_3 活化稻壳制备多孔炭的P-B 实验结果分析 | 第51-54页 |
4.7.1 稻壳基多孔炭得率主要影响因子的筛选 | 第52-53页 |
4.7.2 稻壳基多孔炭碘吸附值主要影响因子的筛选 | 第53-54页 |
4.8 K_2CO_3 活化稻壳制备多孔炭的CCD 实验方案 | 第54-55页 |
4.9 K_2CO_3 活化法制备稻壳基多孔炭的实验结果分析 | 第55-58页 |
4.9.1 稻壳基多孔炭得率的回归方程及方差分析 | 第56-57页 |
4.9.2 稻壳基多孔炭碘吸附值的回归方程及方差分析 | 第57-58页 |
4.10 K_2CO_3 活化稻壳制备多孔炭的响应面分析 | 第58-62页 |
4.10.1 K_2CO_3 浓度与活化温度对样品碘吸附值的响应面分析 | 第58-59页 |
4.10.2 活化温度与活化时间对样品碘吸附值的响应面分析 | 第59-61页 |
4.10.3 K_2CO_3 浓度与活化时间对样品碘吸附值的响应面分析 | 第61-62页 |
4.11 稻壳基多孔炭得率与碘吸附值的模型验证实验 | 第62页 |
4.12 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 稻壳基多孔炭的孔结构及官能团分析 | 第64-77页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 稻壳基多孔炭的比表面积及孔径分布 | 第64-66页 |
5.2.1 稻壳基多孔炭的吸附等温线 | 第64-65页 |
5.2.2 稻壳基多孔炭的孔径分布 | 第65-66页 |
5.3 稻壳基多孔炭的表面形貌(SEM)分析 | 第66-70页 |
5.3.1 K_2CO_3 活化法所制备样品的微观结构 | 第66-68页 |
5.3.2 H_3PO_4 活化法所制备样品的微观结构 | 第68-70页 |
5.4 稻壳基多孔炭的X 射线衍射(XRD)测定 | 第70-73页 |
5.4.1 K_2CO_3 活化法所制备样品的XRD 分析 | 第70-72页 |
5.4.2 H_3PO_4 活化法所制备样品的XRD 分析 | 第72-73页 |
5.5 原料及多孔炭的傅里叶红外(FT-IR)测定 | 第73-75页 |
5.5.1 稻壳及炭化脱硅稻壳的FT-IR 分析 | 第74-75页 |
5.5.2 稻壳基多孔炭的FT-IR 分析 | 第75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 稻壳基多孔炭吸附亚甲基蓝废水的研究 | 第77-89页 |
6.1 引言 | 第77页 |
6.2 模拟亚甲基蓝废水标准曲线的绘制 | 第77-78页 |
6.3 影响亚甲基蓝废水处理的工艺因素分析 | 第78-80页 |
6.3.1 亚甲基蓝溶液初始浓度和反应时间对去除率的影响 | 第78页 |
6.3.2 亚甲基蓝溶液pH 值对去除率的影响 | 第78-79页 |
6.3.3 活性炭投加量对亚甲基蓝去除率的影响 | 第79-80页 |
6.4 稻壳基多孔炭吸附亚甲基蓝的热力学研究 | 第80-87页 |
6.4.1 稻壳基多孔炭吸附模型的研究 | 第80-86页 |
6.4.2 稻壳基多孔炭的吸附热力学参数计算 | 第86-87页 |
6.5 本章小结 | 第87-89页 |
第7章 总结 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-98页 |
硕士期间发表的论文 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |