摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 城市黑臭水体研究进展 | 第14-16页 |
1.3 环境水体有色溶解性有机物光学特性研究进展 | 第16-17页 |
1.4 农业废弃物吸附材料吸附性能研究进展 | 第17-19页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究意义及创新性 | 第20-21页 |
第二章 吸附材料对亚甲基蓝模拟有色废水吸附性能研究 | 第21-37页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21-23页 |
2.2 吸附实验方法 | 第23-25页 |
2.2.1 吸附量与吸附率测定 | 第23页 |
2.2.2 等温吸附实验分析方法 | 第23-24页 |
2.2.3 吸附热力学实验分析方法 | 第24页 |
2.2.4 吸附动力学实验分析方法 | 第24-25页 |
2.2.5 吸附柱穿透实验方法 | 第25页 |
2.3 四种吸附剂对碱性染料亚甲基蓝的吸附性能 | 第25-35页 |
2.3.1 吸附时间与初始浓度对吸附效率的影响 | 第25-27页 |
2.3.2 初始pH对吸附效能影响 | 第27页 |
2.3.3 盐离子浓度对吸附效能影响 | 第27-28页 |
2.3.4 等温吸附实验 | 第28-30页 |
2.3.5 吸附热力学实验 | 第30-31页 |
2.3.6 吸附动力学实验 | 第31-34页 |
2.3.7 吸附柱穿透实验 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 吸附材料对刚果红模拟有色废水的吸附性能研究 | 第37-46页 |
3.1 吸附时间与初始浓度对吸附效率的影响 | 第37-38页 |
3.2 初始pH对吸附效能影响 | 第38页 |
3.3 盐离子浓度对吸附效能影响 | 第38-39页 |
3.4 等温吸附实验 | 第39-41页 |
3.5 吸附热力学实验 | 第41-42页 |
3.6 吸附动力学实验 | 第42-43页 |
3.7 吸附柱穿透实验 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 吸附材料理化性质研究 | 第46-52页 |
4.1 扫描电镜图 | 第46-48页 |
4.2 比表面及孔隙度分析 | 第48页 |
4.3 傅立叶红外光谱谱图 | 第48-49页 |
4.4 Boehm滴定结果 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 黑臭水体有色溶解性有机物光谱学特性研究 | 第52-71页 |
5.1 实验方法 | 第52-55页 |
5.1.1 取样黑臭河涌区域概况 | 第52页 |
5.1.2 取样站点 | 第52-54页 |
5.1.3 样品采集及预处理 | 第54页 |
5.1.4 分析方法 | 第54-55页 |
5.2 研究河涌水质取样期间水质状况 | 第55-57页 |
5.3 黑臭河涌水体CDOM光谱特征 | 第57-64页 |
5.3.1 CDOM浓度 | 第57-58页 |
5.3.2 CDOM浓度比较 | 第58页 |
5.3.3 CDOM吸收光谱曲线 | 第58-59页 |
5.3.4 DOC浓度与CDOM关系 | 第59-60页 |
5.3.5 光谱斜率参数 | 第60-62页 |
5.3.6 E_(250/365)分析 | 第62-63页 |
5.3.7 E_(253/203)分析 | 第63-64页 |
5.4 CDOM与水质参数相关性分析 | 第64-66页 |
5.5 河涌水体CDOM在不同吸附材料吸附柱的穿透实验 | 第66-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |