摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 前言 | 第13-34页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 废水污染物 | 第13-15页 |
1.2.1 废水污染物的特点 | 第14页 |
1.2.2 废水污染物的现状 | 第14页 |
1.2.3 废水污染物的危害 | 第14-15页 |
1.2.2.1 重金属铬的危害 | 第14-15页 |
1.3 废水污染物的处理方法 | 第15-18页 |
1.3.1 沉淀法 | 第15-16页 |
1.3.2 离子交换法 | 第16页 |
1.3.3 电化学法 | 第16页 |
1.3.4 铁氧体法 | 第16-17页 |
1.3.5 膜过滤法 | 第17页 |
1.3.6 吸附法 | 第17-18页 |
1.4 纳米吸附材料 | 第18-25页 |
1.4.1 二硫化钼 | 第18-22页 |
1.4.1.1 二硫化钼结构 | 第18-19页 |
1.4.1.2 二硫化钼性质与应用 | 第19-21页 |
1.4.1.3 二硫化钼制备方法 | 第21-22页 |
1.4.1.4 提高MoS_2吸附性能的方法 | 第22页 |
1.4.2 石墨烯 | 第22-23页 |
1.4.2.1 石墨烯结构 | 第22页 |
1.4.2.2 石墨烯性质与应用 | 第22-23页 |
1.4.2.3 石墨烯制备方法 | 第23页 |
1.4.3 四氧化三铁 | 第23-24页 |
1.4.3.1 四氧化三铁结构 | 第23页 |
1.4.3.2 四氧化三铁性质与应用 | 第23-24页 |
1.4.3.3 四氧化三铁制备方法 | 第24页 |
1.4.4 二氧化钛 | 第24-25页 |
1.4.4.1 二氧化钛结构 | 第24页 |
1.4.4.2 二氧化钛性质与应用 | 第24-25页 |
1.4.4.3 二氧化钛制备方法 | 第25页 |
1.5 吸附机制 | 第25-29页 |
1.5.1 吸附动力学 | 第26-27页 |
1.5.1.1 准一级动力学 | 第26页 |
1.5.1.1 准二级动力学 | 第26-27页 |
1.5.2 颗粒内扩散 | 第27页 |
1.5.3 吸附等温线 | 第27-29页 |
1.5.3.1 Langmuir模型 | 第27-28页 |
1.5.3.2 Freundlich模型 | 第28页 |
1.5.3.3 Temkin模型 | 第28-29页 |
1.5.4 吸附热力学 | 第29页 |
1.6 Cr(Ⅵ)的吸附影响因素探究 | 第29-30页 |
1.6.1 离子强度对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第29-30页 |
1.6.2 有机污染物共存对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第30页 |
1.6.3 pH值对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第30页 |
1.7 重金属离子的性能测试 | 第30-32页 |
1.7.1 吸附剂性能测试 | 第31页 |
1.7.2 Cr(Ⅵ)标准工作曲线的测定 | 第31-32页 |
1.8 论文的研究背景和内容 | 第32-34页 |
2 MoS_2纳米片去除水中Cr(Ⅵ)的吸附性能和机理研究 | 第34-44页 |
2.1 概述 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-35页 |
2.2.1 MoS_2纳米吸附剂的制备 | 第34-35页 |
2.2.2 MoS_2对重金属Cr(Ⅵ) 的吸附过程 | 第35页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第35-42页 |
2.3.1 二硫化钼的表征 | 第35-37页 |
2.3.1.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第35-36页 |
2.3.1.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第36页 |
2.3.1.3 氮气吸附—脱附(BET)分析 | 第36-37页 |
2.3.2 MoS_2对Cr(Ⅵ)的吸附性能 | 第37-38页 |
2.3.3 Cr(Ⅵ)在MoS_2上的吸附机制 | 第38-42页 |
2.3.3.1 吸附动力学 | 第38-39页 |
2.3.3.2 颗粒内扩散过程分析 | 第39-40页 |
2.3.3.2 吸附等温线 | 第40-41页 |
2.3.3.4 吸附热力学 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
3 棒状MoS_2/GO吸附剂的制备及其从水中去除Cr(Ⅵ)的吸附机理研究 | 第44-61页 |
3.1 概述 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 MoS_2/GO吸附剂制备过程 | 第44-45页 |
3.2.2 MoS_2/GO吸附剂的表征 | 第45页 |
3.2.3 吸附剂性能测试 | 第45-46页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 MoS_2/GO吸附剂的表征 | 第46-50页 |
3.3.1.1 SEM和EDS结果分析 | 第46-47页 |
3.3.1.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第47-48页 |
3.3.1.3 氮气吸附—脱附(BET)分析 | 第48-49页 |
3.3.1.4 红外光谱(FITR)分析 | 第49-50页 |
3.3.2 MoS_2/GO纳米复合物的吸附性能 | 第50-51页 |
3.3.3 MoS_2/GO纳米复合物吸附机制 | 第51-56页 |
3.3.3.1 吸附动力学 | 第51-52页 |
3.3.3.2 颗粒内扩散 | 第52-53页 |
3.3.3.3 吸附等温线 | 第53-54页 |
3.3.3.4 吸附热力学 | 第54-56页 |
3.3.4 Cr(Ⅵ)的吸附影响因素探究 | 第56-58页 |
3.3.4.1 离子强度对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第56-57页 |
3.3.4.2 有机污染物共存对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第57-58页 |
3.3.5 吸附剂的解吸及重复利用 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
4 Fe_3O_4/MoS_2的制备及其去除水中Cr(Ⅵ)的吸附机理研究 | 第61-75页 |
4.1 概述 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 实验过程 | 第61-62页 |
4.2.2 Fe_3O_4/MoS_2吸附剂的表征 | 第62页 |
4.2.3 吸附剂性能测试 | 第62-63页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第63-72页 |
4.3.1 Fe_3O_4/ MoS_2的表征 | 第63-66页 |
4.3.1.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第63-64页 |
4.3.1.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第64-65页 |
4.3.1.3 N2吸附-脱附(BET)分析 | 第65-66页 |
4.3.1.4 红外光谱(FITR)分析 | 第66页 |
4.3.2 pH值对Fe_3O_4/MoS_2复合材料的吸附影响 | 第66-67页 |
4.3.3 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的吸附性能 | 第67-68页 |
4.3.4 Fe_3O_4/MoS_2复合材料的吸附机制 | 第68-72页 |
4.3.4.1 吸附动力学 | 第68-69页 |
4.3.4.2 颗粒内扩散 | 第69-70页 |
4.3.4.3 吸附等温线 | 第70-71页 |
4.3.4.4 吸附热力学 | 第71-72页 |
4.4 Cr(Ⅵ)的吸附影响因素 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
5 TiO_2/Fe_3O_4/MoS_2的制备及其去除水中Cr(Ⅵ)的吸附机理研究 | 第75-90页 |
5.1 概述 | 第75页 |
5.2 实验部分 | 第75-78页 |
5.2.1 实验过程 | 第75-77页 |
5.2.3 TiO_2/Fe_3O_4/MoS_2吸附剂的表征 | 第77页 |
5.2.4 吸附剂性能测试 | 第77-78页 |
5.3 结果分析与讨论 | 第78-86页 |
5.3.1 TiO_2/Fe_3O_4/ MoS_2的表征 | 第78-81页 |
5.3.1.1 SEM和EDS分析 | 第78-79页 |
5.3.1.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第79-80页 |
5.3.1.3 N2吸附-脱附(BET)分析 | 第80-81页 |
5.3.1.4 红外光谱(FITR)分析 | 第81页 |
5.3.2 TiO_2/Fe_3O_4/MoS_2复合材料的吸附性能 | 第81-83页 |
5.3.3 TiO_2/Fe_3O_4/MoS_2复合材料的吸附机制 | 第83-86页 |
5.3.3.1 吸附动力学 | 第83-84页 |
5.3.3.2 颗粒内扩散 | 第84-85页 |
5.3.3.3 吸附等温线 | 第85页 |
5.3.3.4 吸附热力学 | 第85-86页 |
5.4 Cr(Ⅵ)的吸附影响因素探究 | 第86-88页 |
5.4.1 离子强度对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第86-87页 |
5.4.2 有机污染物共存对Cr(Ⅵ)的吸附影响 | 第87-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-101页 |
附录Ⅰ | 第101-102页 |
附录Ⅱ | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第104-105页 |