摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
前言 | 第10-11页 |
1.1 重金属污染物的危害及处理工艺 | 第11-14页 |
1.1.1 重金属污染物定义及危害 | 第11-12页 |
1.1.2 传统饮用水处理工艺及问题 | 第12-14页 |
1.2 膨润土的结构及基本性质 | 第14-16页 |
1.2.1 膨润土的结构和分布 | 第14页 |
1.2.2 膨润土的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 膨润土的基本性质 | 第15-16页 |
1.3 固定床吸附工艺和再生工艺的研究 | 第16-21页 |
1.3.1 气-固固定床工艺 | 第16-17页 |
1.3.2 液-固固定床工艺 | 第17-20页 |
1.3.3 固定床再生工艺的研究 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的意义及内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料和实验方法 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第22-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.1.3 溶液配制 | 第24-26页 |
2.2 分析方法 | 第26-28页 |
2.2.1 Cd~(2+)溶液浓度测定 | 第26页 |
2.2.2 Pb~(2+)溶液浓度测定 | 第26-27页 |
2.2.3 Na~+溶液浓度测定 | 第27页 |
2.2.4 Mg~(2+)溶液浓度测定 | 第27页 |
2.2.5 Ca~(2+)溶液浓度测定 | 第27-28页 |
第三章 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土吸附水中 Cd~(2+)的动态研究 | 第28-42页 |
3.1 膨润土的提纯、制备及 Cd~(2+)的测定 | 第28-29页 |
3.1.1 膨润土提纯 | 第28页 |
3.1.2 复合膨润土的制备 | 第28页 |
3.1.3 Cd~(2+)的测定 | 第28-29页 |
3.2 复合膨润土对 Cd~(2+)的静态吸附 | 第29-32页 |
3.2.1 投加量的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 Cd~(2+)吸附等温线 | 第30-31页 |
3.2.3 Cd~(2+)吸附动力学曲线 | 第31-32页 |
3.3 固定床吸附模型 | 第32-40页 |
3.3.1 固定床基本参数及装置图 | 第32-33页 |
3.3.2 BDST 模型 | 第33-34页 |
3.3.3 BDST 模型及预测结果 | 第34-36页 |
3.3.4 MATLAB 对实验数据进行模拟 | 第36-40页 |
3.4 结论 | 第40-42页 |
第四章 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土 | 第42-52页 |
4.1 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土的规模生产 | 第42-44页 |
4.1.1 实验室模拟规模化生产聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土 | 第42-43页 |
4.1.2 模拟连续生产聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土 | 第43-44页 |
4.2 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土吸附机理 | 第44-45页 |
4.3 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土解吸及循环利用 | 第45-52页 |
4.3.1 解吸剂的选取及浓度对解吸效果的影响 | 第45-48页 |
4.3.2 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土静态和动态解吸和再生 | 第48-52页 |
第五章 聚丙烯酸-丙烯酸钠复合膨润土吸附水中 Pb~(2+)动态吸附研究 | 第52-64页 |
5.1 Pb~(2+)的测定 | 第52-53页 |
5.2 复合膨润土对 Pb~(2+)的静态吸附 | 第53-56页 |
5.2.1 投加量的影响 | 第53页 |
5.2.2 Pb~(2+)吸附等温线 | 第53-55页 |
5.2.3 Pb~(2+)吸附动力学曲线 | 第55-56页 |
5.3 固定床吸附模型 | 第56-63页 |
5.3.1 固定床基本参数及装置图 | 第56页 |
5.3.2 BDST 模型 | 第56-57页 |
5.3.3 BDST 模型及预测结果 | 第57-59页 |
5.3.4 MATLAB 对实验数据进行模拟 | 第59-63页 |
5.4 结论 | 第63-64页 |
第六章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读学位期间所获得的相关科研成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |