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桉树木材和毛竹竹材模板Fe/C复合材料对水中砷磷锑的动态吸附模型和机制研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 水环境中As、P和Sb污染的危害及其去除方法第15-16页
    1.2 桉树和毛竹林业废弃物的资源化利用现状第16-17页
    1.3 吸附作用的基本理论第17-25页
        1.3.1 吸附机理第17页
        1.3.2 吸附分类第17-18页
        1.3.3 动态吸附过程第18-25页
    1.4 本论文的研究意义、目的和内容第25-29页
        1.4.1 研究意义和目的第25-26页
        1.4.2 研究内容与技术路线第26-29页
第二章 桉树木材和毛竹竹材模板Fe/C复合材料(PMC-Fe/C)的制备与表征第29-48页
    2.1 材料与方法第29-32页
        2.1.1 实验材料第29页
        2.1.2 实验方法第29-32页
    2.2 结果与讨论第32-47页
        2.2.1 SEM与EDS第32-38页
        2.2.2 XRD第38-39页
        2.2.3 FT-IR第39-40页
        2.2.4 比表面积及孔分布第40-44页
        2.2.5 XPS第44-46页
        2.2.6 Zeta电位第46-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第三章 PMC-Fe/C复合材料对水中As(V)的动态吸附—解吸研究第48-79页
    3.1 材料与方法第48-50页
        3.1.1 实验材料第48页
        3.1.2 实验方法第48-50页
    3.2 结果与讨论第50-78页
        3.2.1 PMC-Fe/C-E对水中As(Ⅴ)的动态吸附—解吸第50-64页
        3.2.2 PMC-Fe/C-B对水中As(Ⅴ)的动态吸附—解吸第64-75页
        3.2.3 PMC-Fe/C对水中As(Ⅴ)的吸附容量比较第75-78页
    3.3 本章小结第78-79页
第四章 PMC-Fe/C复合材料对水中P(Ⅴ)的动态吸附—解吸研究第79-108页
    4.1 材料与方法第79-80页
        4.1.1 实验材料第79页
        4.1.2 实验方法第79-80页
    4.2 结果与讨论第80-106页
        4.2.1 PMC-Fe/C-E对水中P(Ⅴ)的动态吸附—解吸第80-93页
        4.2.2 PMC-Fe/C-B对水中P(Ⅴ)的动态吸附—解吸第93-105页
        4.2.3 PMC-Fe/C对水中P(Ⅴ)的吸附容量比较第105-106页
    4.3 本章小结第106-108页
第五章 PMC-Fe/C复合材料对水中Sb(Ⅲ)的动态吸附—解吸研究第108-136页
    5.1 材料与方法第108-109页
        5.1.1 实验材料第108页
        5.1.2 实验方法第108-109页
    5.2 结果与讨论第109-135页
        5.2.1 PMC-Fe/C-E对水中Sb(Ⅲ)的动态吸附—解吸第109-123页
        5.2.2 PMC-Fe/C-B对水中Sb(Ⅲ)的动态吸附—解吸第123-133页
        5.2.3 PMC-Fe/C对水中Sb(Ⅲ)的吸附容量比较第133-135页
    5.3 本章小结第135-136页
第六章 PMC-Fe/C-B对糖蜜酒精废水中As(Ⅴ)、P(Ⅴ)和Sb(Ⅲ)的动态吸附—解吸第136-168页
    6.1 材料与方法第136-137页
        6.1.1 实验材料第136页
        6.1.2 实验方法第136-137页
    6.2 结果与讨论第137-166页
        6.2.1 PMC-Fe/C-B对糖蜜废水中As(Ⅴ)的动态吸附—解吸第137-147页
        6.2.2 PMC-Fe/C-B对糖蜜废水中P(Ⅴ)的动态吸附—解吸第147-157页
        6.2.3 PMC-Fe/C-B对糖蜜废水中Sb(Ⅲ)的动态吸附—解吸第157-166页
    6.3 本章小结第166-168页
第七章 PMC-Fe/C对水中As(Ⅴ)、P(Ⅴ)和Sb(Ⅲ)的吸附机理研究第168-207页
    7.1 PMC-Fe/C吸附As(Ⅴ)、P(Ⅴ)和Sb(Ⅲ)后的表征结果与分析第168-187页
        7.1.1 SEM-EDS第168-174页
        7.1.2 XRD第174-175页
        7.1.3 FT-IR第175-176页
        7.1.4 XPS第176-187页
    7.2 动态吸附过程的反应迁移模型构建和模拟计算第187-205页
        7.2.1 动态吸附过程的反应迁移(Reactive Transport)模型构建第187-199页
        7.2.2 PHREEQC模拟计算输入文件(Input files)第199-201页
        7.2.3 PHREEQC模拟计算结果分析第201-205页
    7.3 本章小结第205-207页
第八章 结论与展望第207-209页
    8.1 结论第207-208页
    8.2 创新点第208页
    8.3 展望第208-209页
参考文献第209-225页
致谢第225-226页
攻读博士学位期间取得的研究成果第226页

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