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低浓度含铬废水吸附处理试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 含铬废水的来源及危害第8-9页
    1.2 含铬废水处理技术现状第9-10页
    1.3 水中重金属吸附剂研究进展第10-12页
    1.4 研究目的及内容第12-14页
        1.4.1 研究目的第12页
        1.4.2 研究内容第12-14页
第2章 实验材料与方法第14-20页
    2.1 实验材料第14-15页
    2.2 实验方法第15-17页
    2.3 实验内容第17-18页
        2.3.1 单因素实验第17页
        2.3.2 吸附剂重复利用实验第17-18页
        2.3.3 共存离子对Cr(VI)吸附效果的影响第18页
    2.4 吸附机理研究第18-20页
第3章 改性ZSM-5吸附处理低浓度含铬废水研究第20-30页
    3.1 吸附剂的表征第20-23页
    3.2 CeO_2@ZSM-5吸附性能研究第23-26页
        3.2.1 溶液初始pH对吸附效果的影响第23页
        3.2.2 吸附剂投加量对吸附效果的影响第23-24页
        3.2.3 反应时间对吸附效果的影响第24-25页
        3.2.4 Cr(VI)初始浓度对吸附效果的影响第25页
        3.2.5 共存离子对Cr(VI)吸附效果的影响第25-26页
        3.2.6 CeO_2@ZSM-5的再生第26页
    3.3 吸附机理研究第26-28页
        3.3.1 吸附等温线模型拟合第26-28页
        3.3.2 吸附动力学模型拟合第28页
    3.4 本章小结第28-30页
第4章 Fe改性陶粒吸附处理低浓度含铬废水研究第30-40页
    4.1 吸附剂的制备与表征第30-33页
        4.1.1 吸附剂的制备第30页
        4.1.2 吸附剂的表征第30-33页
    4.2 FMCA吸附性能研究第33-37页
        4.2.1 溶液初始pH对吸附效果的影响第33-34页
        4.2.2 吸附剂投加量对吸附效果的影响第34页
        4.2.3 反应时间对吸附效果的影响第34-35页
        4.2.4 Cr(VI)初始浓度对吸附效果的影响第35-36页
        4.2.5 共存离子对Cr(VI)吸附效果的影响第36页
        4.2.6 FMCA的再生第36-37页
    4.3 吸附机理研究第37-38页
        4.3.1 吸附等温线模型拟合第37-38页
        4.3.2 吸附动力学模型拟合第38页
    4.4 本章小结第38-40页
第5章 菌渣炭吸附处理低浓度含铬废水研究第40-48页
    5.1 吸附剂的测定与表征第40-41页
        5.1.1 菌渣的组成测定第40页
        5.1.2 菌渣炭的表征第40-41页
    5.2 菌渣炭吸附性能研究第41-45页
        5.2.1 溶液初始pH对吸附效果的影响第41-42页
        5.2.2 吸附剂投加量对吸附效果的影响第42页
        5.2.3 反应时间对吸附效果的影响第42-43页
        5.2.4 Cr(VI)初始浓度对吸附效果的影响第43-44页
        5.2.5 共存离子对Cr(VI)吸附效果的影响第44页
        5.2.6 菌渣炭的再生第44-45页
    5.3 吸附机理研究第45-47页
        5.3.1 吸附等温线模型拟合第45-46页
        5.3.2 吸附动力学模型拟合第46-47页
    5.4 本章小结第47-48页
结论第48-50页
参考文献第50-56页
攻读硕士学位期间所发表的论文第56-58页
致谢第58页

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