致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-15页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 研究目的和内容 | 第14-15页 |
2 文献综述 | 第15-33页 |
2.1 砷的性质、来源及危害 | 第15-16页 |
2.2 水中砷的处理方法 | 第16-18页 |
2.3 铁锰氧化物/碳基复合材料的制备 | 第18-24页 |
2.3.1 铁/锰氧化物 | 第18-20页 |
2.3.2 铁锰氧化物/活性碳复合材料 | 第20页 |
2.3.3 铁锰氧化物/纳米碳管复合材料 | 第20-22页 |
2.3.4 铁锰氧化物/石墨烯复合材料 | 第22-24页 |
2.4 铁锰氧化物/碳基复合材料去除水中砷的影响因素 | 第24-29页 |
2.4.1 复合材料的性质 | 第24-27页 |
2.4.2 环境条件 | 第27-29页 |
2.5 铁锰氧化物/碳基复合材料除砷机理 | 第29-31页 |
2.6 铁锰氧化物/碳基复合材料再生性能分析 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
3 实验部分 | 第33-38页 |
3.1 实验主要仪器及试剂 | 第33-35页 |
3.1.1 主要实验仪器 | 第33页 |
3.1.2 主要实验试剂 | 第33-34页 |
3.1.3 实验主要试剂的配制 | 第34-35页 |
3.2 实验及分析方法 | 第35-37页 |
3.2.1 吸附实验 | 第35页 |
3.2.2 砷浓度测定 | 第35页 |
3.2.3 吸附量、去除率计算 | 第35-36页 |
3.2.4 溶液pH的测定 | 第36页 |
3.2.5 铁、锰离子的测定 | 第36页 |
3.2.6 吸附剂解吸及循环利用 | 第36页 |
3.2.7 吸附材料表征方法 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
4 铁锰氧化物/石墨烯复合材料的表征及其除砷性能研究 | 第38-53页 |
4.1 铁锰氧化物/石墨烯复合材料的制备及表征 | 第38-44页 |
4.1.1 铁锰氧化物/石墨烯复合材料的制备 | 第38-39页 |
4.1.2 透射电镜(TEM)分析 | 第39-41页 |
4.1.3 能量色射x射线光谱(EDX)分析 | 第41页 |
4.1.4 材料比表面特性分析 | 第41-43页 |
4.1.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第43页 |
4.1.6 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第43-44页 |
4.2 铁锰氧化物/石墨烯复合材料的除砷性能研究 | 第44-51页 |
4.2.1 铁锰氧化物负载率对砷去除效果的影响 | 第44-48页 |
4.2.2 吸附动力学 | 第48-49页 |
4.2.3 竞争性离子对砷去除效果的影响 | 第49-50页 |
4.2.4 吸附剂重复使用性研究 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
5 铁锰氧化物/石墨烯复合材料的除砷机理研究 | 第53-62页 |
5.1 pH | 第53-55页 |
5.2 铁/锰氧化物的作用 | 第55-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
6 稳定剂在铁锰氧化物/石墨烯复合体系中的应用 | 第62-77页 |
6.1 稳定剂的应用简介 | 第62-64页 |
6.2 稳定化铁锰氧化物/石墨烯复合材料的制备及表征 | 第64-68页 |
6.2.1 稳定化铁锰氧化物/石墨烯复合材料的制备 | 第64页 |
6.2.2 透射电镜(TEM)及扫描电镜(SEM)分析 | 第64-65页 |
6.2.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第65-66页 |
6.2.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第66-68页 |
6.3 稳定化铁锰氧化物/石墨烯复合材料的除砷性能研究 | 第68-74页 |
6.3.1 不同稳定剂对砷去除效果的影响 | 第68-70页 |
6.3.2 初始pH值的影响 | 第70-71页 |
6.3.3 吸附动力学 | 第71-73页 |
6.3.4 竞争性离子对砷去除效果的影响 | 第73-74页 |
6.3.5 稳定化FeMnO_x/RGO(starch)吸附材料重复使用性研究 | 第74页 |
6.4 稳定剂在铁锰氧化物/石墨烯吸附体系中的作用 | 第74-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-77页 |
7 结论与建议 | 第77-80页 |
7.1 主要研究成果 | 第77-78页 |
7.2 创新点 | 第78页 |
7.3 研究展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-93页 |
作者简介 | 第93-94页 |