摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-37页 |
1.1 水污染现状 | 第14-15页 |
1.2 水体富营养化 | 第15-18页 |
1.2.1 水体富营养化作用机理 | 第16-17页 |
1.2.2 水体富营养化的危害 | 第17-18页 |
1.3 水体中磷的主要来源 | 第18-19页 |
1.4 废水除磷方法 | 第19-29页 |
1.4.1 化学除磷法 | 第19-21页 |
1.4.2 生物除磷法 | 第21-23页 |
1.4.3 吸附除磷法 | 第23-25页 |
1.4.4 结晶法 | 第25-26页 |
1.4.5 电解法 | 第26页 |
1.4.6 离子交换法 | 第26页 |
1.4.7 等温吸附模型 | 第26-29页 |
1.5 锆氧化物吸附剂 | 第29-31页 |
1.5.1 锆和氧化锆的性能及用途 | 第29-30页 |
1.5.2 氧化锆在环境领域的研究和应用 | 第30-31页 |
1.6 活性炭纤维 | 第31-33页 |
1.6.1 ACF在废水处理领域中的应用 | 第31-32页 |
1.6.2 ACF在废气处理领域中的应用 | 第32页 |
1.6.3 ACF在催化领域中的应用 | 第32-33页 |
1.7 正交试验设计方法 | 第33-35页 |
1.7.1 正交试验设计思想 | 第33-34页 |
1.7.2 正交试验设计法在水处理中的应用 | 第34-35页 |
1.8 本论文研究的目的、意义及主要内容 | 第35-37页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第37-42页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第37-38页 |
2.1.1 主要试剂 | 第37页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第37-38页 |
2.2 试验方法 | 第38-39页 |
2.2.1 ACF-ZrFe吸附剂的制备 | 第38页 |
2.2.2 ACF-ZrFe静态吸附实验 | 第38-39页 |
2.3 测试方法 | 第39-40页 |
2.3.1 磷含量测定 | 第39-40页 |
2.3.2 红外光谱分析 (FT-IR) | 第40页 |
2.3.3 环境扫描电子显微镜分析 (ESEM) | 第40页 |
2.3.4 射线光电子能谱分析 (XPS) | 第40页 |
2.4.数据分析 | 第40-42页 |
2.4.1 除磷效果计算 | 第40-42页 |
第3章 吸附剂ACF-ZrFe制备条件优化 | 第42-47页 |
3.1 ACF-ZrFe制备的单因素实验 | 第42-44页 |
3.1.1 锆铁摩尔比对吸附性能的影响 | 第42-43页 |
3.1.2 浸渍液中锆铁总浓度对ACF-ZrFe吸附性能的影响 | 第43页 |
3.1.3 超声处理时间对ACF-ZrFe吸附性能的影响 | 第43-44页 |
3.2 正交实验优化制备条件 | 第44-45页 |
3.2.1 正交实验变量及取值 | 第44页 |
3.2.2 正交实验结果分析 | 第44-45页 |
3.3 ACF与ACF-ZrFe除磷效果的比较 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 吸附实验 | 第47-61页 |
4.1 磷吸附影响因素研究 | 第47-51页 |
4.1.1 初始磷浓度及吸附剂投加量对除磷效果的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 温度对ACF-ZrFe除磷影响 | 第48页 |
4.1.3 溶液p H值对吸附效果的影响 | 第48-50页 |
4.1.4 干扰离子对ACF-ZrFe除磷的影响 | 第50-51页 |
4.2 脱附实验 | 第51-56页 |
4.2.1 脱附液浓度对ACF-ZrFe再生效果的影响 | 第51-53页 |
4.2.2 脱附时间对再生效果的影响 | 第53-55页 |
4.2.3 再生次数对再生效果的影响 | 第55-56页 |
4.3 吸附剂磷吸附性能的研究 | 第56-60页 |
4.3.1 吸附动力学研究 | 第56-57页 |
4.3.2 吸附等温线研究 | 第57-58页 |
4.3.3 ESEM分析 | 第58-59页 |
4.3.4 FT-IR分析 | 第59页 |
4.3.5 XPS分析 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论与建议 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |