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微波联合化学改性粉煤灰处理工业废水的研究

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

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