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水中六价铬在改性玉米秸秆表面的吸附与还原研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第10-20页
    1.1 Cr(Ⅵ)的危害及去除研究现状第10-14页
        1.1.1 铬的物理化学性质第10页
        1.1.2 Cr(Ⅵ)的来源及危害第10-12页
        1.1.3 Cr(Ⅵ)去除研究现状第12-14页
    1.2 Cr(Ⅵ)吸附去除研究进展第14-18页
        1.2.1 吸附与吸附材料第14-15页
        1.2.2 Cr(Ⅵ)吸附去除研究进展第15-17页
        1.2.3 Cr(Ⅵ)生物吸附与还原研究现状第17-18页
    1.3 本论文研究意义及主要内容第18-20页
第2章 改性秸秆吸附剂的制备与表征第20-28页
    2.1 材料与方法第20-23页
        2.1.1 材料与试剂第20页
        2.1.2 改性玉米秸秆的制备第20-22页
        2.1.3 表征测试方法第22-23页
    2.2 结果与讨论第23-27页
        2.2.1 表面形貌观察第23页
        2.2.2 傅里叶变换红外光谱分析第23-24页
        2.2.3 固态核磁共振碳谱分析第24-25页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析第25-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 Cr(Ⅵ)吸附性能与机理第28-38页
    3.1 材料与方法第28-31页
        3.1.1 材料与试剂第28页
        3.1.2 Cr(Ⅵ)批吸附实验第28-29页
        3.1.3 吸附等温模型第29-30页
        3.1.4 吸附动力学模型第30-31页
        3.1.5 溶液中Cr(Ⅵ)及Cl~-的测定第31页
    3.2 结果与讨论第31-36页
        3.2.1 pH对Cr(Ⅵ)吸附的影响第31页
        3.2.2 吸附剂量对Cr(Ⅵ)吸附的影响第31-33页
        3.2.3 Cr(Ⅵ)吸附等温模型分析第33页
        3.2.4 Cr(Ⅵ)吸附动力学分析第33-35页
        3.2.5 改性玉米秸秆吸附去除Cr(Ⅵ)机理第35-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第4章 Cr(Ⅵ)与Cr(Ⅲ)在改性玉米秸秆上同步解吸研究第38-46页
    4.1 材料与方法第38-40页
        4.1.1 材料与试剂第38页
        4.1.2 吸附实验第38页
        4.1.3 解吸实验第38-40页
        4.1.4 溶液Cr(Ⅵ)与Cr(Ⅲ)的测定第40页
    4.2 结果与讨论第40-44页
        4.2.1 解吸液种类及浓度对铬解吸的影响第40页
        4.2.2 解吸时间对铬解吸的影响第40-43页
        4.2.3 解吸温度对H_3PO_4解吸铬的影响第43页
        4.2.4 解吸液体积对H_3PO_4解吸铬的影响第43-44页
    4.3 本章小结第44-46页
第5章 Cr(Ⅵ)在改性玉米秸秆上的还原特性与机理第46-66页
    5.1 材料与方法第46-50页
        5.1.1 材料与试剂第46页
        5.1.2 改性玉米秸秆吸附前后材料表征第46页
        5.1.3 Cr(Ⅵ)还原批次实验第46-47页
        5.1.4 Cr(Ⅵ)还原动力学实验第47页
        5.1.5 液相产物检测第47-50页
    5.2 结果与讨论第50-64页
        5.2.1 pH对Cr(Ⅵ)还原的影响第50-51页
        5.2.2 初始Cr(Ⅵ)浓度对Cr(Ⅵ)还原的影响第51-53页
        5.2.3 吸附剂量对Cr(Ⅵ)还原的影响第53-55页
        5.2.4 不同温度下的Cr(Ⅵ)还原动力学特性第55-58页
        5.2.5 固相表面元素及功能基团变化第58-62页
        5.2.6 液相氧化产物分析第62-63页
        5.2.7 Cr(Ⅵ)还原转化机理推测第63-64页
    5.3 本章小结第64-66页
第6章 Cr(Ⅵ)的柱吸附与还原研究第66-82页
    6.1 材料与方法第66-72页
        6.1.1 材料与试剂第66页
        6.1.2 柱吸附实验装置第66页
        6.1.3 柱吸附影响因素实验第66-68页
        6.1.4 Cr(Ⅵ)动态还原实验第68-69页
        6.1.5 电镀废水吸附实验第69页
        6.1.6 流出曲线模型第69-72页
        6.1.7 溶液中Cr(Ⅵ)、Cr(Ⅲ)及SO_4~(2-)的测定第72页
    6.2 结果与讨论第72-80页
        6.2.1 高径比对柱吸附的影响第72-73页
        6.2.2 初始Cr(Ⅵ)浓度对柱吸附的影响第73页
        6.2.3 流量对柱吸附的影响第73-74页
        6.2.4 不同流出曲线模型的讨论第74-77页
        6.2.5 Cr(Ⅵ)动态还原特性第77-80页
        6.2.6 电镀废水动态吸附特性对比第80页
    6.3 本章小结第80-82页
第7章 结论与展望第82-84页
    7.1 结论第82-83页
    7.2 展望第83-84页
参考文献第84-96页
致谢第96-97页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第97-98页

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