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芦苇残体吸附水体中氟离子的性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究目的及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状与存在的问题第12-17页
        1.2.1 水中氟离子的来源及危害第12-13页
        1.2.2 天然材料对氟离子吸附性能研究第13-14页
        1.2.3 不同研究方法对氟离子吸附性能研究第14-16页
        1.2.4 存在问题第16-17页
    1.3 研究内容及路线第17-19页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 技术路线第18-19页
第二章 实验材料与方法第19-25页
    2.1 仪器设备与溶液配制第19页
        2.1.1 仪器设备第19页
        2.1.2 溶液配制第19页
    2.2 样品采集及分析第19-21页
        2.2.1 样品的采集及预处理第19-20页
        2.2.2 样品的表征测定第20页
        2.2.3 氟离子含量的测定第20-21页
    2.3 实验方法第21-22页
        2.3.1 SAE实验方法第21页
        2.3.2 RSM实验方法第21-22页
        2.3.3 芦苇残体吸附氟离子参数的优化第22页
    2.4 方程拟合第22-23页
        2.4.1 吸附动力学曲线拟合模型第22-23页
        2.4.2 等温吸附曲线拟合模型第23页
    2.5 相关参数计算第23-25页
第三章 芦苇残体吸附氟离子参数的优化第25-41页
    3.1 原始芦苇残体吸附氟离子参数的优化第25-32页
        3.1.1 优化实验设计及模型建立第25-26页
        3.1.2 显著性分析第26-29页
        3.1.3 因素交互作用分析第29-32页
    3.2 腐化芦苇残体吸附氟离子参数的优化第32-40页
        3.2.1 优化实验设计及模型建立第32-33页
        3.2.2 显著性分析第33-36页
        3.2.3 因素交互作用分析第36-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 SAE法研究芦苇残体吸附氟离子的行为特征第41-49页
    4.1 吸附动力学研究第41-43页
        4.1.1 动力学曲线第41页
        4.1.2 动力学模型拟合第41-43页
    4.2 等温吸附研究第43-45页
    4.3 吸附热力学研究第45-47页
        4.3.1 不同温度下吸附曲线拟合模型第45-46页
        4.3.2 热力学参数计算第46-47页
    4.4 不同植物的吸附行为分析第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 RSM法研究芦苇残体吸附氟离子的行为特征第49-64页
    5.1 实验设计及模型建立第49-50页
    5.2 吸附动力学研究第50-52页
        5.2.1 动力学曲线第50页
        5.2.2 动力学模型拟合第50-52页
    5.3 等温吸附研究第52-53页
    5.4 吸附热力学研究第53-57页
        5.4.1 不同温度下吸附曲线拟合模型第53-57页
        5.4.2 热力学参数计算第57页
    5.5 SAE法与RSM法测试结果对比分析第57-63页
        5.5.1 吸附动力学第58-59页
        5.5.2 等温吸附第59-61页
        5.5.3 吸附热力学第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第六章 芦苇残体对氟离子的吸附机制研究第64-69页
    6.1 电镜分析第64-65页
    6.2 元素含量分析第65页
    6.3 红外分析第65-66页
    6.4 比表面积及孔径分析第66-68页
    6.5 本章小结第68-69页
结论与展望第69-72页
    结论第69-71页
    展望第71-72页
参考文献第72-81页
攻读学位期间取得的研究成果第81-82页
    发表论文第81页
    申请发明专利第81-82页
致谢第82页

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