首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--土壤污染及其防治论文

表面改性活性炭对土壤中铅的吸附与稳定性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
前言第12-14页
第1章 文献综述第14-25页
    1.1 土壤中铅污染的来源第14页
    1.2 土壤中铅(重金属)污染特点第14-15页
    1.3 铅污染土壤的修复方法第15-19页
        1.3.1 物理修复方法第15-17页
            1.3.1.1 物理工程措施第15-16页
            1.3.1.2 电动修复技术第16页
            1.3.1.3 热解修复技术第16-17页
        1.3.2 化学修复法第17-18页
            1.3.2.1 化学淋洗修复法第17页
            1.3.2.2 化学稳定钝化修复第17-18页
        1.3.3 生物修复方法第18-19页
            1.3.3.1 植物修复方法第18页
            1.3.3.2 微生物修复技术第18-19页
            1.3.3.2 联合修复技术第19页
    1.4 活性炭对重金属的吸附第19-23页
        1.4.1 活性炭的结构特点第19-21页
        1.4.2 吸附作用力第21-22页
        1.4.3 活性炭表面改性方法第22-23页
            1.4.3.1 氧化改性第22页
            1.4.3.2 还原改性第22页
            1.4.3.3 负载金属改性第22-23页
    1.5 本论文主要研究内容第23-25页
        1.5.1 研究内容第23页
        1.5.2 研究目标第23-24页
        1.5.3 技术路线第24-25页
第2章 研究方法第25-36页
    2.1 实验材料与设备第25-27页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 试剂第25-27页
        2.1.3 实验所用仪器第27页
    2.2 活性炭的表面改性第27-30页
        2.2.1 硝酸改性活性炭的制备第27-28页
        2.2.2 氨气改性活性炭的制备第28-29页
        2.2.3 赋硫改性活性炭的制备第29-30页
    2.3 活性炭的表征方法第30-31页
        2.3.1 活性炭的比表面积和孔隙结构的测定第30页
        2.3.2 活性炭元素组成第30页
        2.3.3 FT-IR红外光谱分析第30页
        2.3.4 扫描电镜(SEM)第30页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第30页
        2.3.6 Boehm滴定第30-31页
        2.3.7 活性炭零电荷点(pH_(PZC))第31页
    2.4 BCR连续浸提第31-32页
    2.5 盆栽实验第32页
    2.6 动态淋滤实验第32-33页
    2.7 吸附实验第33-34页
        2.7.1 等温吸附第33-34页
        2.7.2 吸附动力学第34页
    2.8 铅的分析测定第34-35页
    2.9 本章小结第35-36页
第3章 活性炭性质的表征第36-46页
    3.1 活性炭的比表面积和孔容、孔径第36-37页
    3.2 活性炭的扫描电镜(SEM)分析第37-38页
    3.3 活性炭元素分析第38-39页
    3.4 Boehm滴定和零电荷点pH_(PZC)第39页
    3.5 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第39-40页
    3.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第40-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第4章 活性炭对土壤中铅的吸附稳定研究第46-53页
    4.1 改性活性炭对土壤中铅化学形态的影响第46-48页
    4.2 改性活性炭用量对土壤中铅化学形态影响第48-49页
    4.3 含铅土壤的动态淋滤分析第49-51页
        4.3.1 淋滤液pH值对土壤中铅浸出的影响第50页
        4.3.2 改性活性炭对土壤中铅淋滤的影响第50-51页
        4.3.3 土壤中铅的浸出浓度随时间的变化第51页
    4.4 本章小结第51-53页
第5章 改性活性炭对土壤中铅生物有效性影响第53-59页
    5.1 土壤基本性质第53页
    5.2 改性活性炭对辣椒生长状况的影响第53-54页
    5.3 改性活性炭对辣椒生物量的影响第54页
    5.4 改性活性炭对辣椒各器官铅含量的影响第54-57页
    5.5 改性活性炭对辣椒富集铅的影响第57页
    5.6 土壤中铅的形态和生物可利用性第57-58页
    5.7 本章小结第58-59页
第6章 改性活性炭吸附铅离子的机理研究第59-74页
    6.1 吸附模型第59-61页
        6.1.1 等温吸附模型第59-60页
        6.1.2 动力学方程第60-61页
    6.2 改性活性炭对Pb(II)的等温吸附第61-65页
        6.2.1 改性活性炭吸附Pb(II)的等温吸附曲线第61-62页
        6.2.2 改性活性炭吸附Pb(II)的吸附等温模型第62-65页
    6.3 改性活性炭对Pb(II)的吸附动力学第65-67页
        6.3.1 改性活性炭吸附Pb(II)的动力学曲线第65-67页
        6.3.2 改性活性炭吸附Pb(II)的动力学模型第67页
    6.4 改性活性炭吸附Pb(II)的XPS分析第67-72页
    6.5 改性活性炭对Pb(II)的吸附机理第72页
    6.6 本章小结第72-74页
第7章 结论与展望第74-76页
    7.1 结论第74页
    7.2 本论文创新点第74-75页
    7.3 问题和展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-85页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:基于财务指标的汽车企业竞争力研究
下一篇:基于实物期权法的碳资产评估研究