摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 水体重金属污染简介 | 第10页 |
1.1.2 含铅废水的来源及对人体的危害 | 第10-11页 |
1.1.3 含铅废水的处理方法 | 第11-12页 |
1.2 膜分离技术 | 第12-14页 |
1.2.1 膜分离技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 膜制备及改性方法 | 第13-14页 |
1.3 本课题的研究内容 | 第14页 |
1.4 本课题的创新点 | 第14-16页 |
第2章 改性PVDF螯合膜的制备与表征 | 第16-28页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第16-17页 |
2.2 改性PVDF螯合膜的制备 | 第17-18页 |
2.3 改性PVDF螯合膜的特征量表征 | 第18-22页 |
2.3.1 零电荷电位点(pHpzc)的测定 | 第18-19页 |
2.3.2 离子交换容量的测定 | 第19-20页 |
2.3.3 纯水通量的测定 | 第20页 |
2.3.4 含水率的测定 | 第20-21页 |
2.3.5 孔隙率的测定 | 第21-22页 |
2.4 改性PVDF螯合膜的物理化学表征 | 第22-27页 |
2.4.1 电镜扫描(SEM)分析 | 第22页 |
2.4.2 能谱扫描(EDS)分析 | 第22-23页 |
2.4.3 红外扫描(FTIR)分析 | 第23-24页 |
2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第24-26页 |
2.4.5 核磁(NMR)分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的研究 | 第28-52页 |
3.1 实验材料 | 第28-29页 |
3.2 实验方法 | 第29-32页 |
3.2.1 实验基本条件对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的影响 | 第30页 |
3.2.2 共存物质对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 再生利用性能研究 | 第31-32页 |
3.3 吸附理论模型 | 第32-35页 |
3.3.1 吸附动力学模型 | 第32-33页 |
3.3.2 等温吸附模型 | 第33-34页 |
3.3.3 吸附热力学 | 第34-35页 |
3.4 实验工艺条件对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的性能影响 | 第35-41页 |
3.4.1 pH的影响 | 第35页 |
3.4.2 接触时间和温度的影响 | 第35-38页 |
3.4.3 初始浓度对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的性能影响 | 第38-40页 |
3.4.4 热力学参数分析 | 第40-41页 |
3.5 阳离子共存对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的性能影响 | 第41-45页 |
3.5.1 共存阳离子的初始浓度对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的影响 | 第41-42页 |
3.5.2 阳离子共存时改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的动力学特性研究 | 第42-43页 |
3.5.3 阳离子共存时改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的热力学特性研究 | 第43-45页 |
3.6 有机酸共存对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的性能影响 | 第45-49页 |
3.6.1 共存有机酸的初始浓度对改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的影响 | 第45-46页 |
3.6.2 有机酸共存时改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的动力学特性研究 | 第46-47页 |
3.6.3 有机酸共存时改性PVDF螯合膜吸附Pb(Ⅱ)的热力学特性研究 | 第47-49页 |
3.7 再生利用性能评价 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 改性PVDF螯合膜动态吸附Pb(Ⅱ)的研究 | 第52-60页 |
4.1 实验方法 | 第52-53页 |
4.1.1 动态吸附实验基本条件的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 穿透曲线的绘制 | 第53页 |
4.2 穿透曲线简介 | 第53-55页 |
4.3 动态吸附实验结果与分析 | 第55-57页 |
4.3.1 实验基本条件对动态吸附实验的影响 | 第55页 |
4.3.2 穿透曲线 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |