废水中甲醛的吸附
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 甲醛废水污染现状 | 第8-9页 |
1.2 甲醛废水的来源及其危害 | 第9-11页 |
1.2.1 甲醛废水的来源 | 第9-10页 |
1.2.2 甲醛废水的危害 | 第10-11页 |
1.3 甲醛废水处理技术 | 第11-14页 |
1.3.1 生物法 | 第11页 |
1.3.2 ClO2氧化法 | 第11页 |
1.3.3 Fenton法(芬顿法) | 第11-12页 |
1.3.4 光催化氧化法 | 第12页 |
1.3.5 湿式氧化法 | 第12-13页 |
1.3.6 超声/H2O2氧化法 | 第13页 |
1.3.7 吹脱法 | 第13页 |
1.3.8 吸附法 | 第13-14页 |
1.4 吸附材料简介 | 第14-19页 |
1.4.1 海泡石 | 第14-17页 |
1.4.2 兰炭 | 第17-19页 |
1.5 课题研究内容与意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 改性兰炭的制备与甲醛吸附性能研究 | 第21-34页 |
2.1 实验部分 | 第21-24页 |
2.1.1 实验仪器设备与试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 兰炭的改性实验 | 第22页 |
2.1.3 甲醛溶液浓度的测定 | 第22-23页 |
2.1.4 吸附实验 | 第23-24页 |
2.2 结果与讨论 | 第24-30页 |
2.2.1 改性剂种类的选择 | 第24-25页 |
2.2.2 改性剂浓度对吸附效果的影响 | 第25-26页 |
2.2.3 兰炭与改性剂固液比对吸附效果的影响 | 第26-27页 |
2.2.4 吸附时间对吸附效果的影响 | 第27页 |
2.2.5 pH值对吸附效果的影响 | 第27-28页 |
2.2.6 甲醛溶液初始浓度对吸附效果的影响 | 第28页 |
2.2.7 振荡速率对吸附效果的影响 | 第28-29页 |
2.2.8 吸附剂投加量对吸附效果的影响 | 第29-30页 |
2.3 兰炭改性前后的表征 | 第30-33页 |
2.3.1 电镜扫描(SEM)分析 | 第30-31页 |
2.3.2 比表面积(BET)分析 | 第31-32页 |
2.3.3 热(TG-DSC)分析 | 第32页 |
2.3.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 海泡石对废水中甲醛的吸附 | 第34-43页 |
3.1 实验部分 | 第34-35页 |
3.1.1 实验仪器设备与试剂 | 第34页 |
3.1.2 海泡石的改性实验 | 第34页 |
3.1.3 甲醛溶液浓度的测定 | 第34-35页 |
3.1.4 吸附实验 | 第35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-39页 |
3.2.1 海泡石粒径的选择 | 第35-36页 |
3.2.2 酸活化剂种类的选择 | 第36-37页 |
3.2.3 吸附时间对吸附效果的影响 | 第37页 |
3.2.4 甲醛溶液初始浓度对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 海泡石投加量对吸附效果的影响 | 第38-39页 |
3.3 海泡石改性前后的表征 | 第39-41页 |
3.3.1 电镜扫描(SEM)分析 | 第39页 |
3.3.2 比表面积(BET)分析 | 第39-40页 |
3.3.3 热(TG-DSC)分析 | 第40页 |
3.3.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第40-41页 |
3.4 吸附效果对比 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 吸附剂对甲醛吸附的动、热力学研究 | 第43-51页 |
4.1 实验部分 | 第43-46页 |
4.1.1 改性兰炭吸附甲醛的热力学研究 | 第43-45页 |
4.1.2 改性兰炭吸附甲醛的动力学研究 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-50页 |
4.2.1 改性兰炭对甲醛吸附的热力学 | 第46-48页 |
4.2.2 改性兰炭吸附甲醛的动力学研究 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
结论与展望 | 第51-53页 |
结论 | 第51-52页 |
展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历 | 第59页 |
硕士期间发表的学术论文及研究成果 | 第59页 |