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

生物炭复合金属氧化物的制备及其去除水中重金属的机制研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 综述第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 重金属污染概述第12-14页
        1.2.1 国内外重金属污染现状第13页
        1.2.2 重金属污染的危害第13-14页
    1.3 水中重金属的去除方法第14-17页
        1.3.1 离子交换法第14页
        1.3.2 膜分离法第14-15页
        1.3.3 化学沉淀法第15页
        1.3.4 电解法第15-16页
        1.3.5 生物法第16页
        1.3.6 吸附法第16-17页
    1.4 吸附模型第17-20页
        1.4.1 吸附动力学模型第17-18页
        1.4.2 吸附热力学参数第18-20页
    1.5 生物炭第20-29页
        1.5.1 概述第20页
        1.5.2 生物炭的性质第20-21页
        1.5.3 生物炭的制备技术第21页
        1.5.4 生物炭的环境效应第21-22页
        1.5.5 影响生物炭吸附的因素第22-26页
            1.5.5.1 生物炭的性能第22-23页
            1.5.5.2 去矿化和去灰化处理第23页
            1.5.5.3 溶液pH值第23-25页
            1.5.5.4 共存离子的影响第25页
            1.5.5.5 吸附剂的剂量第25页
            1.5.5.6 温度第25-26页
        1.5.6 生物炭的表面改性第26-28页
            1.5.6.1 蒸汽活化第26页
            1.5.6.2 热处理第26页
            1.5.6.3 酸修饰第26-27页
            1.5.6.4 碱修饰第27页
            1.5.6.5 浸渍法第27-28页
        1.5.7 生物炭对重金属的吸附研究第28-29页
        1.5.8 生物炭对有机污染物的吸附研究第29页
        1.5.9 生物炭的潜在应用第29页
    1.6 论文的研究思路和主要内容第29-32页
2 Fe_3O_4/壳聚糖/生物炭复合吸附剂对水中重金属Cu(Ⅱ)吸附的综合研究第32-44页
    2.1 概述第32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 实验试剂与仪器第32页
        2.2.2 复合吸附剂Fe3O4/壳聚糖/生物炭的制备第32-33页
        2.2.3 实验方法第33-35页
            2.2.3.1 Cu(Ⅱ)分析方法第33-34页
            2.2.3.2 吸附动力学实验第34页
            2.2.3.3 吸附热力学实验第34-35页
    2.3 结果分析与讨论第35-41页
        2.3.1 Fe3O4/壳聚糖/生物炭吸附剂的表征第35-36页
            2.3.1.1 扫描电镜(SEM)分析第35-36页
            2.3.1.2 Cu(Ⅱ)吸附第36页
        2.3.2 吸附动力学研究第36-39页
            2.3.2.1 准一级和准二级动力学模型第36-38页
            2.3.2.2 颗粒内扩散模型第38页
            2.3.2.3 吸附活化能第38-39页
        2.3.3 吸附热力学研究第39-41页
            2.3.3.1 吸附等温线第39-40页
            2.3.3.2 吉布斯自由能第40-41页
    2.4 本章小结第41-44页
3 MnFe_2O_4/生物质炭的制备及对Cu(Ⅱ)的吸附研究第44-58页
    3.1 概述第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验试剂与仪器第44页
        3.2.2 MnFe_2O_4/生物炭吸附剂的制备第44-45页
            3.2.2.1 水热生物炭材料的制备第44-45页
            3.2.2.2 MnFe_2O_4/生物炭吸附剂的制备第45页
        3.2.3 吸附剂的表征第45-46页
            3.2.3.1 X-射线衍射(XRD)第45页
            3.2.3.2 扫描电镜(SEM)测试第45-46页
            3.2.3.3 比表面积(BET)测试第46页
            3.2.3.4 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第46页
        3.2.4 吸附剂性能测试第46-47页
            3.2.4.1 吸附动力学实验第46页
            3.2.4.2 吸附热力学实验第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 MnFe_2O_4/生物炭复合吸附剂的表征第47-49页
            3.3.1.1 扫描电镜(SEM)分析第47页
            3.3.1.2 X射线衍射(XRD)分析第47-48页
            3.3.1.3 红外光谱(FITR)分析第48-49页
            3.3.1.4 氮气吸附—脱附(BET)分析第49页
        3.3.2 MnFe_2O_4/生物炭复合吸附剂吸附性能第49-50页
        3.3.3 Cu(Ⅱ)吸附动力学研究第50-53页
            3.3.3.1 准一级和准二级动力学模型第50-51页
            3.3.3.2 颗粒内扩散模型第51-52页
            3.3.3.3 吸附活化能第52-53页
        3.3.4 吸附热力学研究第53-55页
            3.3.4.1 吉布斯自由能第53-54页
            3.3.4.2 吸附等温线第54-55页
    3.4 本章小结第55-58页
4 MnO_2/生物炭吸附剂的制备及吸附去除Cu(Ⅱ)的研究第58-74页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 实验试剂与仪器第58-59页
        4.2.2 MnO_2/生物炭复合吸附剂的制备第59页
            4.4.2.1 热解生物炭材料的制备第59页
            4.4.2.2 MnO_2修饰的生物炭吸附剂的制备第59页
        4.2.3 吸附剂的表征第59页
            4.2.3.1 X-射线衍射(XRD)第59页
            4.2.3.2 扫描电镜(SEM)测试第59页
            4.2.3.3 比表面积(BET)测试第59页
            4.2.3.4 傅里叶红外光谱(FTIR)测试第59页
        4.2.4 吸附性能测试第59-60页
            4.2.4.1 吸附动力学实验第59页
            4.2.4.2 吸附热力学实验第59-60页
            4.2.4.3 pH影响实验第60页
    4.3 结果讨论与分析第60-72页
        4.3.1 MnO_2/生物炭复合吸附剂的表征第60-64页
            4.3.1.1 SEM和EDS分析第60-61页
            4.3.1.2 X-射线衍射图谱(XRD)分析第61-62页
            4.3.1.3 N2吸附-脱附(BET)分析第62-63页
            4.3.1.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第63页
            4.3.1.5 吸附的Zeta电位和粒径分析第63-64页
        4.3.2 铜离子单因素影响吸附实验第64-66页
            4.3.2.1 吸附时间对吸附去除率及吸附量的影响第64-65页
            4.3.2.2 pH值对吸附去除率及吸附量的影响第65页
            4.3.2.3 Cu(Ⅱ)的初始浓度对吸附去除率及吸附量的影响第65-66页
        4.3.3 Cu(Ⅱ)吸附动力学研究第66-69页
            4.3.3.1 准一级和准二级动力学模型第66-67页
            4.3.3.2 颗粒内扩散模型第67-68页
            4.3.3.3 吸附活化能第68-69页
        4.3.4 吸附热力学研究第69-72页
            4.3.4.1 吉布斯自由能第69-71页
            4.3.4.2 吸附等温线第71-72页
    4.4 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-84页
附录Ⅰ第84-85页
附录Ⅱ第85-86页
致谢第86-88页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第88-90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:电磁屏蔽用硅橡胶复合材料的纳米层级构建
下一篇:聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸/硫化亚锡纳米带柔性薄膜及碳纳米管复合热电材料的制备与性能研究