摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 药品及个人护理品 | 第9-11页 |
1.1.1 PPCPs的种类及来源 | 第9-10页 |
1.1.2 PPCPs在环境中的迁移转化 | 第10-11页 |
1.1.3 PPCPs的危害 | 第11页 |
1.2 水环境中典型PPCPs的去除技术 | 第11-15页 |
1.2.1 膜处理工艺 | 第12页 |
1.2.2 臭氧氧化法 | 第12-13页 |
1.2.3 光催化氧化法 | 第13页 |
1.2.4 膜生物反应器技术 | 第13-14页 |
1.2.5 吸附法 | 第14-15页 |
1.3 吸附法去除PPCPs的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 碳材料吸附剂 | 第15页 |
1.3.2 粘土材料吸附剂 | 第15-16页 |
1.3.3 纳米材料吸附剂 | 第16页 |
1.3.4 生物质材料吸附剂 | 第16-19页 |
1.4 火山矿物材料 | 第19页 |
1.5 聚吡咯 | 第19-20页 |
1.6 研究目的、意义及研究内容 | 第20-23页 |
1.6.1 课题来源 | 第20页 |
1.6.2 研究目的和意义 | 第20-21页 |
1.6.3 研究内容 | 第21页 |
1.6.4 技术路线 | 第21-23页 |
第2章 实验材料与方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-26页 |
2.2.1 吸附实验 | 第23-24页 |
2.2.2 脱附实验 | 第24页 |
2.2.3 双氯芬酸检测方法 | 第24-26页 |
2.2.4 材料表征方法 | 第26页 |
2.3 等温线模型 | 第26-28页 |
2.3.1 Langmuir等温线模型 | 第27页 |
2.3.2 Freundlich等温线模型 | 第27页 |
2.3.3 Sips等温线模型 | 第27-28页 |
2.3.4 Temkin等温线模型 | 第28页 |
2.3.5 Redlich-Peterson等温线模型 | 第28页 |
2.4 动力学模型 | 第28-31页 |
2.4.1 伪一级动力学模型 | 第29页 |
2.4.2 伪二级动力学模型 | 第29-31页 |
第3章 天然火山灰去除水中双氯芬酸的特性和机理研究 | 第31-43页 |
3.1 天然火山灰的筛选 | 第31-32页 |
3.2 天然火山灰的材料表征分析 | 第32-35页 |
3.2.1 SEM和XRD表征分析 | 第32-33页 |
3.2.2 FTIR表征分析 | 第33-35页 |
3.2.3 BET表征分析 | 第35页 |
3.3 溶液pH对天然火山灰吸附DCF的影响 | 第35-36页 |
3.4 吸附等温线 | 第36-38页 |
3.5 吸附动力学 | 第38-39页 |
3.6 吸附剂浓度的影响 | 第39-40页 |
3.7 选择性研究 | 第40-41页 |
3.8 吸附机理总结 | 第41-42页 |
3.9 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 聚吡咯负载火山灰复合材料的制备及最佳配比研究 | 第43-53页 |
4.1 聚吡咯复合材料制备方法 | 第43-44页 |
4.2 初步改性实验 | 第44-45页 |
4.3 温度对制备效果的影响 | 第45-46页 |
4.4 聚吡咯复合吸附剂制备最佳配比拟合 | 第46-49页 |
4.5 残差图分析 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-53页 |
第5章 聚吡咯负载火山灰复合材料去除水中双氯芬酸的特性和机理研究 | 第53-67页 |
5.1 材料表征分析 | 第53-57页 |
5.1.1 SEM表征分析 | 第54页 |
5.1.2 BET表征分析 | 第54页 |
5.1.3 FTIR表征分析 | 第54-56页 |
5.1.4 XRD表征分析 | 第56-57页 |
5.2 溶液pH对双氯芬酸去除率的影响 | 第57-58页 |
5.3 吸附等温线研究 | 第58-62页 |
5.4 动力学模型拟合研究 | 第62页 |
5.5 脱附及再生研究 | 第62-64页 |
5.6 吸附机理总结 | 第64页 |
5.7 本章小结 | 第64-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |