摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 粉煤灰概述 | 第10-15页 |
1.1.1 粉煤灰的产生途径及危害 | 第10页 |
1.1.2 粉煤灰的性质 | 第10-11页 |
1.1.3 粉煤灰的综合利用 | 第11页 |
1.1.4 粉煤灰在水处理中的应用 | 第11-13页 |
1.1.5 粉煤灰的改性 | 第13-15页 |
1.2 Cr~(6+)、Hg~(2+)等重金属废水处理技术现状 | 第15-18页 |
1.2.1 铬汞废水的来源及危害 | 第15-17页 |
1.2.2 铬汞废水处理技术现状及发展趋势 | 第17-18页 |
1.3 研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.4 研究的主要内容 | 第19-20页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第20-27页 |
2.1 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.2.2 实验药品 | 第21页 |
2.3 实验方法 | 第21-27页 |
2.3.1 模拟废水的制备 | 第21页 |
2.3.2 废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)的测定方法 | 第21-22页 |
2.3.3 标准曲线 | 第22-24页 |
2.3.4 改性粉煤灰的制备 | 第24-25页 |
2.3.5 改性粉煤灰的吸附性能 | 第25页 |
2.3.6 改性粉煤灰的吸附等温特性 | 第25页 |
2.3.7 改性粉煤灰的动力学特性 | 第25-26页 |
2.3.8 吸附量的计算 | 第26-27页 |
第3章 微波碱改性粉煤灰的制备及吸附特性的实验研究 | 第27-34页 |
3.1 粉煤灰的筛选和改性剂的确定 | 第27-28页 |
3.2 氢氧化钠浓度对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第28-29页 |
3.3 微波温度对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第29-30页 |
3.4 微波时间对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第30-31页 |
3.5 微波功率对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第31-32页 |
3.6 最佳改性条件的确定 | 第32-34页 |
第4章 改性粉煤灰去除模拟废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)的研究 | 第34-40页 |
4.1 pH对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第34-36页 |
4.1.1 pH对废水中Cr~(6+)吸附性能的影响 | 第34-35页 |
4.1.2 pH对废水中Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第35-36页 |
4.2 吸附剂投加量对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第36-37页 |
4.2.1 吸附剂投加量对废水中Cr~(6+)吸附性能的影响 | 第36-37页 |
4.2.2 吸附剂投加量对废水中Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第37页 |
4.3 吸附时间对废水中Cr~(6+)、Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第37-40页 |
4.3.1 吸附时间对废水中Cr~(6+)吸附性能的影响 | 第37-38页 |
4.3.2 吸附时间对废水中Hg~(2+)吸附性能的影响 | 第38-40页 |
第5章 改性粉煤灰对Cr~(6+)、Hg~(2+)的吸附等温特性和动力学特征 | 第40-52页 |
5.1 改性粉煤灰对Cr~(6+)、Hg~(2+)的吸附等温特性 | 第40-43页 |
5.1.1 微波碱改性粉煤灰对Cr~(6+)的吸附等温特性 | 第40-42页 |
5.1.2 微波碱改性粉煤灰对Hg~(2+)的吸附等温特性 | 第42-43页 |
5.2 改性粉煤灰对Cr~(6+)、Hg~(2+)的动力学特征 | 第43-52页 |
5.2.1 微波碱改性粉煤灰对Cr~(6+)的吸附动力学特性 | 第44-47页 |
5.2.2 微波碱改性粉煤灰对Hg~(2+)的吸附动力学特性 | 第47-52页 |
第6章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |