摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-17页 |
1.1 重金属污染废水简介 | 第11-13页 |
1.1.1 重金属砷污染废水的来源 | 第12页 |
1.1.2 污染废水中砷的危害 | 第12-13页 |
1.2 重金属废水的处理方法及研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第13页 |
1.2.2 物理吸附法 | 第13页 |
1.2.3 生物吸附法 | 第13页 |
1.2.4 膜分离法 | 第13-14页 |
1.2.5 离子交换法 | 第14页 |
1.3 菱镁矿与粉煤灰的概述 | 第14-17页 |
1.3.1 菱镁矿与粉煤灰的来源及分布 | 第14-15页 |
1.3.2 菱镁矿的特性 | 第15页 |
1.3.3 粉煤灰的特性 | 第15-17页 |
第二章 实验研究内容 | 第17-19页 |
2.1 课题来源 | 第17页 |
2.2 研究的目的 | 第17页 |
2.3 研究的意义 | 第17页 |
2.4 研究的内容 | 第17-18页 |
2.5 实验创新点 | 第18-19页 |
第三章 实验部分 | 第19-23页 |
3.1 实验内容 | 第19-20页 |
3.2 主要实验试剂 | 第20页 |
3.3 主要实验仪器 | 第20页 |
3.4 实验试剂的配制 | 第20-21页 |
3.5 分析方法 | 第21-23页 |
第四章 改性复合吸附剂的研制 | 第23-35页 |
4.1 砷(V)标准曲线的绘制 | 第23-24页 |
4.1.1 标准溶液的配制 | 第23页 |
4.1.2 砷(V)的标准曲线 | 第23-24页 |
4.2 轻烧氧化镁的制备及活性的测定 | 第24-25页 |
4.2.1 氧化镁活性的制备及测定 | 第24页 |
4.2.2 活性氧化镁的活性比较 | 第24-25页 |
4.3 轻烧氧化镁-粉煤灰在不同条件下的改性研究 | 第25-33页 |
4.3.1 活性氧化镁-粉煤灰的用量对As去除率的影响 | 第25-26页 |
4.3.2 铁粉的量对As去除率的影响 | 第26-27页 |
4.3.3 活化温度的选择对As去除率的影响 | 第27-28页 |
4.3.4 活化时间的选择对As去除率的影响 | 第28-29页 |
4.3.5 NaCl的量对As去除率的影响 | 第29-30页 |
4.3.6 探究固液比对As去除率的影响 | 第30-31页 |
4.3.7 探究H_2SO_4与HCl的体积比对砷(V)去除率的影响 | 第31-33页 |
4.4 改性后复合吸附剂的表征 | 第33-34页 |
4.4.1 扫描电镜 | 第33页 |
4.4.2 零电位的测定 | 第33-34页 |
4.5 本章小结 | 第34-35页 |
第五章 改性复合吸附剂对废水中砷(V)的吸附效果 | 第35-43页 |
5.1 改性复合吸附剂在不同条件下对砷(V)吸附效果的探索 | 第35-42页 |
5.1.1 改性复合吸附剂的用量对砷(V)吸附效果的影响 | 第35-36页 |
5.1.2 pH值对砷(V)吸附效果的影响 | 第36-37页 |
5.1.3 温度和时间对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
5.1.4 时间和浓度对吸附效果的影响 | 第38-39页 |
5.1.5 吸附质浓度和吸附温度对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
5.1.6 干扰离子的对砷去除率的影响 | 第40-41页 |
5.1.7 改性复合吸附剂再生 | 第41-42页 |
5.2 本章小结 | 第42-43页 |
第六章 吸附等温线与动力学模型 | 第43-48页 |
6.1 复合吸附剂对污染废水中砷(V)的吸附等温线 | 第43-45页 |
6.1.1 吸附等温线模型 | 第43-44页 |
6.1.2 吸附等温线的线性拟合 | 第44-45页 |
6.2 复合吸附剂对砷(V)的吸附动力学研究 | 第45-48页 |
6.2.1 动力学模型 | 第46页 |
6.2.2 动力学模型拟合 | 第46-48页 |
第七章 结论与展望 | 第48-49页 |
7.1 结论 | 第48页 |
7.2 展望 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |