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核桃壳水热活性炭的制备及其吸附性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-23页
    1.1 生物质资源国内外应用现状第11页
    1.2 生物质资源化应用技术研究概述第11-16页
        1.2.1 生物质气化技术第12页
        1.2.2 生物质热解液化技术第12-13页
        1.2.3 生物质水热技术第13-16页
    1.3 生物质水热炭化概述第16-19页
        1.3.1 水热炭化的基本理论第16-17页
        1.3.2 水热炭化产物的官能团性质第17-18页
        1.3.3 水热炭化生物质材料第18-19页
    1.4 水热炭化技术研究进展及应用第19-21页
        1.4.1 多步水热炭化法第19-20页
        1.4.2 催化水热炭化法第20-21页
        1.4.3 物理-化学活化水热炭化法第21页
    1.5 本课题选题依据和主要内容第21-23页
        1.5.1 选题依据第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
2 实验部分第23-28页
    2.1 实验原料与试剂第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验试剂第23-24页
    2.2 实验仪器第24页
    2.3 实验方法第24-26页
    2.4 实验表征方法第26-28页
        2.4.1 元素分析第26页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第26-27页
        2.4.3 傅里叶红外光谱分析仪(FT-IR)第27页
        2.4.4 活性炭比表面积及孔隙分析第27页
        2.4.5 热值第27-28页
3 核桃壳水热炭化产物性能基本特征第28-34页
    3.1 前言第28页
    3.2 实验部分第28-33页
        3.2.1 制备温度对水热产物得率的影响第28-29页
        3.2.2 水热产物元素分析及热值分析第29-30页
        3.2.3 水热产物SEM分析第30-31页
        3.2.4 水热产物比表面积分析第31-32页
        3.2.5 水热产物FT-IR分析第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 KOH活化水热炭制备活性炭条件探索第34-43页
    4.1 活化条件对制备K-HTC得率及吸附性能的影响第34-37页
        4.1.1 活化温度对K-HTC的影响第35页
        4.1.2 活化时间对K-HTC的影响第35-36页
        4.1.3 碱炭比对K-HTC的影响第36-37页
    4.2 正交实验优化结果分析第37-39页
    4.3 生物质活性炭的表征第39-42页
        4.3.1 元素分析第39页
        4.3.2 SEM表征第39-40页
        4.3.3 比表面积和孔径分析第40-41页
        4.3.4 FI-TR分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
5 KOH活化生物质水热炭对亚甲基蓝吸附的研究第43-55页
    5.1 吸附条件对吸附效果的影响第43-49页
        5.1.1 ZK-HTC投加量的影响第43-44页
        5.1.2 初始pH值的影响第44-45页
        5.1.3 初始MB浓度的影响(等温吸附拟合)第45-48页
        5.1.4 停留时间的影响第48-49页
    5.2 吸附动力学拟合第49-53页
        5.2.1 准一级动力学拟合第49-51页
        5.2.2 准二级动力学拟合第51-52页
        5.2.3 粒子扩散拟合第52-53页
    5.3 本章小结第53-55页
结论第55-57页
参考文献第57-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页

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