摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 引言 | 第12-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 本课题的主要研究内容与创新之处 | 第13-16页 |
1.2.1 研究要解决的关键性问题 | 第13页 |
1.2.2 研究内容 | 第13-14页 |
1.2.3 创新点 | 第14页 |
1.2.4 技术路线 | 第14-16页 |
第二章 文献综述 | 第16-24页 |
2.1 纳米铁材料去除有机物的基本理论 | 第16-17页 |
2.1.1 纳米铁颗粒的特性 | 第16页 |
2.1.2 纳米铁去除污染物的机制 | 第16-17页 |
2.2 纳米铁的制备及改性方法 | 第17-19页 |
2.2.1 纳米铁的制备方法 | 第17-18页 |
2.2.2 纳米铁的改性方法 | 第18-19页 |
2.3 活性炭的研究现状 | 第19-20页 |
2.4 三卤甲烷废水的性质与处理方法 | 第20-22页 |
2.4.1 三卤甲烷废水的来源与危害 | 第20-21页 |
2.4.2 三卤甲烷废水的处理方法 | 第21-22页 |
2.5 丙烯腈废水的性质与处理方法 | 第22-24页 |
2.5.1 丙烯腈废水的来源与危害 | 第22-23页 |
2.5.2 丙烯腈废水的处理方法 | 第23-24页 |
第三章 材料和方法 | 第24-34页 |
3.1 药剂和材料 | 第24-25页 |
3.1.1 实验药品 | 第24页 |
3.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
3.2 材料的表征方法 | 第25-27页 |
3.2.1 比表面积和孔径分析 | 第25页 |
3.2.2 形貌观察 | 第25页 |
3.2.3 红外光谱分析 | 第25-26页 |
3.2.4 晶体结构分析 | 第26页 |
3.2.5 X射线光电子能谱分析 | 第26-27页 |
3.3 吸附试验方法 | 第27-30页 |
3.3.1 活性炭、纳米铁及负载型纳米铁对废水的吸附研究 | 第27-30页 |
3.4 元素含量及目标污染物测定方法 | 第30-34页 |
3.4.1 负载型纳米铁中铁的含量 | 第30页 |
3.4.2 三卤甲烷浓度的测定 | 第30-32页 |
3.4.3 丙烯腈浓度的测定 | 第32-33页 |
3.4.4 耗氧速率的测定 | 第33-34页 |
第四章 活性炭负载纳米铁颗粒的制备与表征 | 第34-42页 |
4.1 材料的制备 | 第34-35页 |
4.1.1 纳米铁的制备 | 第34页 |
4.1.2 活性炭负载纳米铁的制备 | 第34-35页 |
4.2 材料的表征 | 第35-41页 |
4.2.1 比表面积和孔径分布 | 第35-36页 |
4.2.2 纳米铁颗粒的表面形貌 | 第36-39页 |
4.2.3 晶体结构的分析 | 第39-40页 |
4.2.4 红外分析 | 第40-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 负载型纳米去除水中三卤甲烷的研究 | 第42-62页 |
5.1 不同材料对THMs去除效果的对比 | 第42-43页 |
5.2 吸附动力学研究 | 第43-48页 |
5.3 吸附等温线研究 | 第48-51页 |
5.4 NZVI/AC的投加量对去除效果的影响 | 第51-53页 |
5.5 溶液pH对去除效果的影响 | 第53-54页 |
5.6 三卤甲烷去除过程中pH值的变化 | 第54-55页 |
5.7 反应时间对去除效果的影响 | 第55-57页 |
5.8 三卤甲烷去除反应动力学研究 | 第57-59页 |
5.9 吸附机理研究 | 第59-60页 |
5.10 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 负载型纳米铁对丙烯腈废水的降解研究 | 第62-74页 |
6.1 反应时间对去除效果的影响 | 第62-63页 |
6.2 丙烯腈初始浓度和pH对去除效果的影响 | 第63-65页 |
6.3 吸附动力学研究 | 第65-68页 |
6.4 吸附等温线研究 | 第68-70页 |
6.5 吸附机理研究 | 第70-71页 |
6.6 生物降解能力的测定 | 第71-73页 |
6.7 小结 | 第73-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 研究结论 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间发所取得的成果 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |