首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

苎麻麻骨吸附重金属机理及吸附材料的制备

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 重金属污染废水及治理方法第13-18页
        1.2.1 我国水体重金属污染现状及危害第13-15页
        1.2.2 国外水体重金属污染现状及危害第15页
        1.2.3 重金属污染废水的治理方法第15-18页
    1.3 农林废弃物作为吸附材料现状第18-25页
        1.3.1 农林废弃物直接用作吸附剂第18-19页
        1.3.2 农林废弃物的改性第19-25页
    1.4 吸附机理第25-28页
        1.4.1 吸附理论第25-26页
        1.4.2 吸附平衡模型第26页
        1.4.3 吸附动力学模型第26-28页
    1.5 本研究的意义、内容、路线第28-31页
        1.5.1 研究目的与意义第28页
        1.5.2 研究内容第28-30页
        1.5.3 技术路线第30-31页
第二章 苎麻麻骨对Cd~(2+)的吸附行为研究第31-57页
    2.1 引言第31页
    2.2 试验部分第31-37页
        2.2.1 材料与仪器第31-32页
        2.2.2 苎麻麻骨化学成分分析第32-33页
        2.2.3 表面酸性基团测定第33-34页
        2.2.4 等电点滴定第34页
        2.2.5 静态吸附实验第34页
        2.2.6 吸附动力学模型第34-35页
        2.2.7 吸附等温线第35-36页
        2.2.8 吸附热力学试验第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-41页
        2.3.1 苎麻麻骨化学组成第37页
        2.3.2 麻骨SEM表征第37-38页
        2.3.3 N2-BET吸附-脱附等温线第38-40页
        2.3.4 傅立叶红外光谱表征第40-41页
    2.4 pH的影响第41-52页
        2.4.1 pH对Cd~(2+)吸附的影响第41-42页
        2.4.2 表面酸性基团测定第42-44页
        2.4.3 等电点第44-45页
        2.4.4 吸附时间对吸附量的影响第45-48页
        2.4.5 溶液初始浓度对吸附量的影响第48-49页
        2.4.6 反应温度对吸附量的影响第49-50页
        2.4.7 麻骨投加量对Cd~(2+)吸附的影响第50-52页
    2.5 吸附等温线第52-53页
        2.5.1 Langmuir和Freunlich等温线第52-53页
        2.5.2 Temkin吸附等温线第53页
    2.6 麻骨吸附Cd~(2+)热力学分析第53-55页
    2.7 小结第55-57页
第三章 苎麻麻骨吸附Cu~(2+)的机理探讨第57-71页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-59页
        3.2.1 仪器与试剂第57页
        3.2.2 方法第57-58页
        3.2.3 吸附动力学第58页
        3.2.4 吸附等温线第58页
        3.2.5 表面络合模型第58-59页
        3.2.6 吸附前后的麻骨表征第59页
    3.3 结果与讨论第59-66页
        3.3.1 水体中Cu~(2+)的形态分布第59-60页
        3.3.2 pH对麻骨吸附Cu~(2+)的影响第60-61页
        3.3.3 麻骨吸附Cu~(2+)的动力学研究第61-64页
        3.3.4 表面络合模型第64-66页
    3.4 苎麻麻骨吸附Cu~(2+)的机制第66-69页
    3.5 吸附机理示意图第69-70页
    3.6 小结第70-71页
第四章 苎麻麻骨对Cu~(2+)、Cd~(2+) 的动态吸附试验第71-93页
    4.1 引言第71页
    4.2 试验部分第71-76页
        4.2.1 仪器与试剂第71-72页
        4.2.2 动态吸附试验第72页
        4.2.3 试验装置第72-73页
        4.2.4 穿透曲线第73-75页
        4.2.5 动态吸附模型第75-76页
    4.3 结果与分析第76-85页
        4.3.1 吸附剂填层厚度对重金属动态吸附的影响第76-78页
        4.3.2 流动相流出速度对重金属动态吸附的影响第78-80页
        4.3.3 吸附带长的计算结果第80-81页
        4.3.4 流动相初始浓度对重金属动态吸附的影响第81-83页
        4.3.5 流动相pH对重金属动态吸附的影响第83-85页
    4.4 动态吸附处理模型第85-91页
        4.4.1 Thomas模型拟合结果第85-87页
        4.4.2 BDST模型拟合结果第87-89页
        4.4.3 Yoon-Nelson模型第89-91页
    4.5 小结第91-93页
第五章 麻骨溶出物影响因素分析及成分鉴定第93-110页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 试验部分第94-96页
        5.2.1 仪器与试剂第94页
        5.2.2 DOC溶出因素分析及测定第94页
        5.2.3 溶出物的鉴定第94-95页
        5.2.4 扫描电镜分析第95页
        5.2.5 比表面积及孔径分析第95页
        5.2.6 热重分析第95-96页
        5.2.7 傅立叶红外光谱分析第96页
    5.3 结果与分析第96-108页
        5.3.1 溶出物溶出规律的影响因素分析第96-100页
        5.3.2 溶出物分析第100-102页
        5.3.3 麻骨表征第102-108页
    5.4 讨论第108-109页
    5.5 小结第109-110页
第六章 水分散苎麻麻骨饼的制备及其应用第110-121页
    6.1 引言第110页
    6.2 试验部分第110-112页
        6.2.1 仪器及试剂第110-111页
        6.2.2 材料预处理第111页
        6.2.3 WDRSC的制备工艺第111-112页
        6.2.4 WDRSC指标测定方法第112页
        6.2.5 吸附试验第112页
    6.3 结果与讨论第112-120页
        6.3.1 麻骨的粒径分布第112-113页
        6.3.2 水分散苎麻麻骨饼的表面形貌第113-115页
        6.3.3 WDRSC的傅立叶红外变换光谱分析第115页
        6.3.4 润湿剂含量对WDRSC润湿性的影响第115-116页
        6.3.5 黏结剂含量对WDRSC悬浮性和成块率的影响第116-118页
        6.3.6 崩解剂含量对WDRSC崩解性的影响第118-119页
        6.3.7 WDRSC与天然麻骨对Cu~(2+)、Cd~(2+) 的吸附性能的比较第119-120页
    6.4 小结第120-121页
第七章 结论与展望第121-125页
    7.1 主要结论第121-123页
        7.1.1 苎麻麻骨成分及表征第121页
        7.1.2 吸附机理第121-122页
        7.1.3 动态吸附过程第122页
        7.1.4 麻骨水溶物成分分析结果第122页
        7.1.5 水分散苎麻麻骨饼配方及应用效果第122-123页
    7.2 不足和展望第123-124页
        7.2.1 不足点第123页
        7.2.2 展望第123-124页
    7.3 本文的创新点第124-125页
致谢第125-126页
参考文献第126-139页
攻读学位期间的研究成果第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:大气污染防治政策对我国光伏发电产业影响评估
下一篇:京能宁东电厂燃煤掺烧方案的研究