摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·农作物秸秆的化学组成 | 第12-13页 |
·秸秆的一般化学成分 | 第12-13页 |
·秸秆中的纤维素类物质的组成 | 第13页 |
·秸秆主要组成成分的化学性质与作用 | 第13-16页 |
·纤维素 | 第13-14页 |
·半纤维素 | 第14-15页 |
·木质素 | 第15页 |
·其他组分 | 第15-16页 |
·国内外农作物秸杆的综合利用现状 | 第16-17页 |
·农作物秸秆的主要用途 | 第17-18页 |
·农作物秸秆用作肥料 | 第17页 |
·农作物秸秆用作饲料 | 第17页 |
·农作物秸秆用作燃料 | 第17-18页 |
·农作物秸秆用作工副业生产原料 | 第18页 |
·铜污染来源与危害 | 第18-19页 |
·含铜废水来源与铜存在状态 | 第18页 |
·铜的危害 | 第18-19页 |
·重金属废水的处理方法 | 第19-21页 |
·化学沉淀法 | 第19页 |
·电解法 | 第19-20页 |
·吸附法 | 第20页 |
·膜分离技术 | 第20页 |
·离子交换处理法 | 第20-21页 |
·溶剂萃取分离 | 第21页 |
·生物处理技术 | 第21页 |
·本课题研究背景 | 第21-22页 |
·本课题研究内容 | 第22-23页 |
第2章 材料与方法 | 第23-28页 |
·实验材料 | 第23页 |
·实验仪器和药品 | 第23页 |
·主要仪器 | 第23页 |
·主要药品 | 第23页 |
·铜的分光光度法测定 | 第23-25页 |
·测定方法 | 第23-24页 |
·实验原理 | 第24页 |
·主要实验试剂 | 第24-25页 |
·标准曲线的绘制 | 第25-26页 |
·数据分析 | 第26-28页 |
第3章 小麦秸秆对溶液中铜离子的静态吸附研究 | 第28-36页 |
·前言 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-29页 |
·材料 | 第28页 |
·原状吸附剂的 SEM 与 IR 表征 | 第28-29页 |
·投加量与溶液pH 对原状吸附剂静态吸附 Cu~(2+)的影响 | 第29页 |
·吸附动力学试验 | 第29页 |
·吸附等温线试验 | 第29页 |
·吸附剂的再生试验 | 第29页 |
·结果与分析 | 第29-35页 |
·小麦秸秆的投加量对吸附的影响 | 第29-30页 |
·溶液pH 对吸附的影响 | 第30-31页 |
·吸附动力学试验 | 第31-33页 |
·吸附等温线 | 第33-34页 |
·吸附剂的再生 | 第34-35页 |
·结论 | 第35-36页 |
第4章 小麦秸秆对铜离子动态吸附与解吸特性的研究 | 第36-44页 |
·前言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·材料 | 第36页 |
·数据分析 | 第36页 |
·动态吸附试验 | 第36页 |
·动态解吸试验 | 第36页 |
·再生吸附试验 | 第36-37页 |
·结果与分析 | 第37-42页 |
·流速对动态吸附的影响 | 第37-38页 |
·溶液初始质量浓度对动态吸附的影响 | 第38-39页 |
·溶液pH 值对动态吸附的影响 | 第39-40页 |
·动态吸附过程中流出液pH 值和电导率的变化 | 第40-41页 |
·动态解吸曲线的测定 | 第41-42页 |
·再生前后吸附结果对比 | 第42页 |
·结论 | 第42-44页 |
第5章 秸秆生物碳质吸附剂的制备及其吸附性能研究 | 第44-51页 |
·前言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·生物碳质吸附剂的制备 | 第44页 |
·生物碳质吸附剂一般性质的测定 | 第44-45页 |
·生物碳质吸附剂的吸附性能测定 | 第45页 |
·结果与分析 | 第45-49页 |
·生物碳质吸附剂的产率 | 第45页 |
·生物碳质吸附剂的颜色 | 第45-46页 |
·生物碳质吸附剂的pH | 第46页 |
·生物碳质吸附剂的 SEM | 第46-47页 |
·生物碳质吸附剂的吸附性能 | 第47-49页 |
·讨论与结论 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第57页 |