摘要 | 第3-6页 |
abstract | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第13-29页 |
1.1 氨氮废水背景 | 第13-14页 |
1.1.1 氨氮废水的来源 | 第13页 |
1.1.2 氨氮废水的危害 | 第13-14页 |
1.1.3 氨氮废水的分类 | 第14页 |
1.2 氨氮废水处理技术 | 第14-20页 |
1.2.1 传统生物脱氮工艺 | 第15-17页 |
1.2.2 新型生物脱氮工艺 | 第17-18页 |
1.2.3 物理化学处理方法 | 第18-20页 |
1.3 新型吸附剂—金属有机骨架材料 | 第20-25页 |
1.3.1 金属有机骨架材料的水稳定性 | 第21-23页 |
1.3.2 金属有机骨架材料在水处理方面的应用 | 第23-25页 |
1.4 选题依据及研究内容 | 第25-29页 |
1.4.1 选题依据 | 第25-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验条件和方法 | 第29-35页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第29-30页 |
2.2 表征方法 | 第30-31页 |
2.2.1 粉末X-射线衍射(XRD)表征 | 第30-31页 |
2.2.2 热稳定性表征 | 第31页 |
2.2.3 扫描电镜表征 | 第31页 |
2.2.4 傅里叶红外光谱 | 第31页 |
2.3 实验方法 | 第31-35页 |
2.3.1 氨氮标准曲线绘制 | 第31-32页 |
2.3.2 氨氮浓度测定 | 第32页 |
2.3.3 氨吸附量测定 | 第32-35页 |
第三章 Ni(INA)_2材料的制备及氨氮废水处理性能的探究 | 第35-47页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 Ni(INA)_2(H_2O)_4的合成及Ni(INA)_2的制备 | 第35-40页 |
3.2.1 Ni(INA)_2(H_2O)_4物相的确定 | 第35-36页 |
3.2.2 氨水添加量对Ni(INA)_2(H_2O)_4合成的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 反应时间对Ni(INA)_2(H_2O)_4合成的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 反应温度对Ni(INA)_2(H_2O)_4合成的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 Ni(INA)_2材料转化条件的确定 | 第39-40页 |
3.3 氨氮废水处理实验 | 第40-43页 |
3.3.1 pH值对Ni(INA)_2材料氨氮处理效果的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 吸附剂投加量对氨氮处理效果的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 处理时间对氨氮处理效果的影响 | 第42-43页 |
3.4 Ni(INA)_2材料在氨氮废水处理前后的表征 | 第43-46页 |
3.4.1 XRD表征 | 第43-44页 |
3.4.2 SEM表征 | 第44-45页 |
3.4.3 EDS表征 | 第45页 |
3.4.4 红外分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 M(INA)_2(M=Cu,Co,Zn)材料的制备及氨氮废水处理性能的探究 | 第47-65页 |
4.1 前言 | 第47页 |
4.2 M(INA)_2(H_2O)_4的合成及M(INA)_2的制备 | 第47-52页 |
4.2.1 M(INA)_2(H_2O)_4物相的确定 | 第47-48页 |
4.2.2 氨水添加量对M(INA)_2(H_2O)_4合成的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 反应时间对M(INA)_2(H_2O)_4合成的影响 | 第49-51页 |
4.2.4 M(INA)_2材料转化条件的确定 | 第51-52页 |
4.3 氨氮废水处理实验 | 第52-56页 |
4.3.1 pH值对M(INA)_2材料氨氮处理效果的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 吸附剂投加量对氨氮处理效果的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 处理时间对氨氮处理效果的影响 | 第55-56页 |
4.4 Ni(INA)_2材料在氨氮废水处理前后的表征 | 第56-62页 |
4.4.1 红外分析 | 第56-57页 |
4.4.2 EDS表征 | 第57-59页 |
4.4.3 XRD表征 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-69页 |
5.1 主要结论 | 第65-66页 |
5.2 展望与建议 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读学位期间发表学术论文 | 第77页 |