固定化黑曲霉对废水中铅和铬的生物吸附
摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
1 前言 | 第13-24页 |
1.1 重金属的环境污染 | 第13-15页 |
1.1.1 重金属污染的特点 | 第13页 |
1.1.2 重金属污染的危害 | 第13-14页 |
1.1.3 我国重金属污染的现状 | 第14-15页 |
1.2 水体重金属的传统去除方法 | 第15-17页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第15页 |
1.2.2 离子交换法 | 第15-16页 |
1.2.3 电解法 | 第16页 |
1.2.4 活性炭吸附 | 第16页 |
1.2.5 溶剂萃取法 | 第16-17页 |
1.2.6 膜分离技术 | 第17页 |
1.2.7 稀释换水法 | 第17页 |
1.3 生物吸附法 | 第17-21页 |
1.3.1 生物吸附剂的种类 | 第18-19页 |
1.3.2 生物吸附机理 | 第19-20页 |
1.3.3 生物吸附的主要影响因素 | 第20-21页 |
1.4 固定化技术在废水处理中的应用 | 第21-22页 |
1.5 生物吸附平衡模拟 | 第22-23页 |
1.5.1 Langmuir型吸附模式 | 第22页 |
1.5.2 Freundlich吸附模式 | 第22-23页 |
1.6 研究目的及意义 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24页 |
2.2 真菌吸附剂的制备 | 第24页 |
2.3 金属溶液的配制 | 第24-25页 |
2.4 吸附条件单因素试验设计 | 第25页 |
2.4.1 铬的单因素试验 | 第25页 |
2.4.2 铅的单因素试验 | 第25页 |
2.5 吸附率及吸附容量的测定 | 第25-26页 |
2.6 等温吸附方程 | 第26页 |
2.7 吸附条件正交设计与优化 | 第26-27页 |
2.7.1 正交试验的直观分析 | 第26页 |
2.7.2 正交试验的方差分析 | 第26页 |
2.7.3 吸附条件的正交优化设计 | 第26-27页 |
2.8 共存离子对吸附的影响 | 第27页 |
2.9 吸附机理分析 | 第27-28页 |
2.9.1 扫描电镜和能谱分析 | 第27页 |
2.9.2 红外光谱分析 | 第27页 |
2.9.3 XRD分析 | 第27-28页 |
3 结果 | 第28-44页 |
3.1 固定化吸附剂 | 第28页 |
3.2 铬的单因素吸附实验 | 第28-30页 |
3.2.1 吸附时间 | 第28-29页 |
3.2.2 初始铬离子浓度 | 第29页 |
3.2.3 pH | 第29页 |
3.2.4 吸附剂投加量 | 第29-30页 |
3.3 铅的单因素吸附试验 | 第30-32页 |
3.3.1 吸附时间 | 第30页 |
3.3.2 初始铅离子浓度 | 第30-31页 |
3.3.3 pH | 第31页 |
3.3.4 吸附剂投加量 | 第31-32页 |
3.4 正交结果的直观分析与方差分析 | 第32-35页 |
3.4.1 铬离子正交结果的直观分析 | 第32-33页 |
3.4.2 铅离子的正交结果直观分析 | 第33-34页 |
3.4.3 铬离子的正交结果的方差分析 | 第34-35页 |
3.4.4 铅离子的正交结果的方差分析 | 第35页 |
3.5 正交最优吸附条件的验证设计 | 第35-36页 |
3.5.1 铬离子的正交最优吸附条件的验证设计 | 第35页 |
3.5.2 铅离子的止交最优吸附条件的验证设计 | 第35-36页 |
3.6 共存离子分析 | 第36-37页 |
3.6.1 Pb~(2+)的共存离子分析 | 第36页 |
3.6.2 Cr~(6+)的共存离子分析 | 第36-37页 |
3.7 等温吸附方程的建立 | 第37-38页 |
3.8 扫描电镜分析 | 第38页 |
3.9 EDX分析 | 第38-40页 |
3.10 红外光谱 | 第40-42页 |
3.11 XRD | 第42-44页 |
4 讨论 | 第44-47页 |
4.1 生物吸附剂选择与使用 | 第44页 |
4.2 生物吸附条件 | 第44-45页 |
4.3 共存离子与生物吸附 | 第45页 |
4.4 等温吸附方程 | 第45页 |
4.5 吸附机理 | 第45-47页 |
5 结论 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
附录 | 第53-54页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54页 |