摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 突发镉污染的应急处理 | 第11-12页 |
1.3 水中镉的处理方法 | 第12-15页 |
1.4 生物质吸附材料的改性 | 第15-18页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.4.3 稻壳及改性稻壳吸附重金属综述 | 第17-18页 |
1.5 目前存在的问题 | 第18页 |
1.6 主要研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-23页 |
2.2.1 溶液中Cd(Ⅱ)离子的测定方法 | 第22页 |
2.2.2 吸附试验 | 第22页 |
2.2.3 稻壳的表征 | 第22-23页 |
2.3 吸附模型分析方法 | 第23-26页 |
2.3.1 吸附等温线模型 | 第23-24页 |
2.3.2 吸附动力学模型 | 第24-26页 |
第3章 改性稻壳的制备与表征 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 稻壳改性的必要性分析 | 第26-27页 |
3.3 改性生物质材料的制备条件优化 | 第27-32页 |
3.3.1 单因素实验 | 第28-31页 |
3.3.2 正交实验 | 第31-32页 |
3.4 改性稻壳吸附材料的结构表征 | 第32-37页 |
3.4.1 官能团分析 | 第32-33页 |
3.4.2 元素分析 | 第33-34页 |
3.4.3 比表面积分析 | 第34页 |
3.4.4 零电荷点的测定 | 第34-35页 |
3.4.5 表面形貌分析 | 第35-36页 |
3.4.6 表面元素组成分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 改性稻壳材料对镉离子吸附性能及机理研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 不同影响因素对吸附效果的影响 | 第39-44页 |
4.2.1 pH的影响 | 第39-40页 |
4.2.2 吸附时间的影响 | 第40-41页 |
4.2.3 镉离子初始浓度的影响 | 第41-42页 |
4.2.4 吸附温度的影响 | 第42-44页 |
4.3 吸附模型的拟合 | 第44-46页 |
4.3.1 吸附等温线模型分析 | 第44-45页 |
4.3.2 吸附动力学模型分析 | 第45-46页 |
4.4 吸附材料其他性能的探究 | 第46-48页 |
4.4.1 镉离子的溶出 | 第46-47页 |
4.4.2 与其他吸附材料的对比 | 第47-48页 |
4.5 吸附机理初探 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 改性稻壳应用于水厂去除镉离子吸附能力探究 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 改性稻壳沉降性能 | 第51-55页 |
5.2.1 不同吸附剂投量下自然沉降后浊度变化 | 第51-53页 |
5.2.2 投加混凝剂下不同吸附剂投量时浊度变化 | 第53-55页 |
5.3 改性稻壳可吸附去除倍数的探究 | 第55-57页 |
5.3.1 不投加混凝剂下改性可吸附去除倍数探究 | 第55-56页 |
5.3.2 正常投加混凝剂下改性稻壳可吸附去除倍数探究 | 第56-57页 |
5.4 竞争吸附 | 第57-60页 |
5.4.1 水中常见阳离子的竞争吸附 | 第57-60页 |
5.4.2 重金属离子的竞争吸附 | 第60页 |
5.5 吸附时间对吸附去除倍数的影响 | 第60-61页 |
5.6 镉离子的溶出 | 第61-62页 |
5.7 残留离子 | 第62-63页 |
5.8 含镉应急废物的处置 | 第63-64页 |
5.9 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |