摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 水体中芳香族化合物的污染及其治理 | 第10-14页 |
1.1.1 芳香族化合物的污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 芳香族化合物的处理技术 | 第11-14页 |
1.2 水体复合污染及其治理 | 第14-16页 |
1.2.1 水体复合污染现状 | 第14-15页 |
1.2.2 水体复合污染的处理方法 | 第15-16页 |
1.3 树脂及其作用原理简介 | 第16-19页 |
1.3.1 树脂吸附作用过程 | 第16-17页 |
1.3.2 吸附作用原理 | 第17页 |
1.3.3 影响吸附的主要因素 | 第17-18页 |
1.3.4 吸附树脂对含处理芳香族化合物废水研究 | 第18-19页 |
1.4 本论文研究的意义和内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第19页 |
1.4.2 研究意义 | 第19-21页 |
第二章 吸附树脂的制备及其表征 | 第21-27页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 本章研究内容 | 第21页 |
2.3 实验材料 | 第21-22页 |
2.3.1 实验药品 | 第21页 |
2.3.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.4 树脂的制备 | 第22-23页 |
2.4.1 超高交联吸附树脂NDA-150的制备 | 第22页 |
2.4.2 大孔吸附树脂XAD-4 的预处理 | 第22-23页 |
2.5 对吸附树脂的表征 | 第23页 |
2.5.1 BET比表面积表征 | 第23页 |
2.5.2 红外光谱分析 | 第23页 |
2.5.3 扫描电镜分析 | 第23页 |
2.6 结果与讨论 | 第23-26页 |
2.6.1 树脂的物理性质 | 第23-24页 |
2.6.2 树脂的红外光谱分析 | 第24-25页 |
2.6.3 树脂的扫描电镜分析 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 单组份污染物在树脂上的吸附行为研究 | 第27-48页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 本章研究的内容 | 第28页 |
3.3 实验材料及方法 | 第28-29页 |
3.3.1 实验药品 | 第28-29页 |
3.3.2 实验仪器 | 第29页 |
3.4 实验内容 | 第29-31页 |
3.4.1 测定方法 | 第29-30页 |
3.4.2 最佳投加量的确定 | 第30页 |
3.4.3 温度对吸附的影响实验 | 第30页 |
3.4.4 时间对吸附的影响实验 | 第30-31页 |
3.5 结果与讨论 | 第31-47页 |
3.5.1 投加量对吸附的影响 | 第31-33页 |
3.5.2 静态吸附等温线 | 第33-35页 |
3.5.3 静态吸附等温线拟合 | 第35-37页 |
3.5.4 吸附热力学研究 | 第37-40页 |
3.5.5 吸附动力学研究 | 第40-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 PEG对萘和苯胺的吸附行为影响 | 第48-69页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 本章研究的内容 | 第48-49页 |
4.3 实验材料 | 第49-50页 |
4.3.1 实验药品 | 第49页 |
4.3.2 实验仪器 | 第49-50页 |
4.4 实验内容 | 第50页 |
4.4.1 聚乙二醇-萘体系在树脂上的等温竞争吸附实验 | 第50页 |
4.4.2 聚乙二醇-苯胺体系在树脂上的等温竞争吸附实验 | 第50页 |
4.5 结果与讨论 | 第50-67页 |
4.5.1 NDA-150树脂对PEG-萘双组份体系的静态等温吸附 | 第50-54页 |
4.5.2 NDA-150树脂对PEG-苯胺双组份体系的静态等温吸附 | 第54-56页 |
4.5.3 XAD-4 树脂对PEG-萘双组份体系的静态等温吸附 | 第56-58页 |
4.5.4 XAD-4 树脂对PEG-苯胺双组份体系的静态等温吸附 | 第58-59页 |
4.5.5 树脂对双组份吸附的等温线拟合 | 第59-63页 |
4.5.6 双组份等温吸附拟合与单组份等温吸附拟合结果的比较 | 第63页 |
4.5.7 双组份的竞争吸附模型拟合 | 第63-66页 |
4.5.8 树脂对双组份吸附热力学研究 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其他成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |