摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 煤粉炉粉煤灰的形成 | 第11页 |
1.2 煤粉炉粉煤灰的基本性质 | 第11-13页 |
1.2.1 煤粉炉粉煤灰的化学组成 | 第11-12页 |
1.2.2 煤粉炉粉煤灰的物相组成 | 第12页 |
1.2.3 煤粉炉粉煤灰的物理性质 | 第12页 |
1.2.4 煤粉炉粉煤灰的化学性质 | 第12-13页 |
1.3 粉煤灰的综合利用 | 第13-14页 |
1.3.1 粉煤灰综合利用的意义 | 第13-14页 |
1.3.2 粉煤灰综合利用的途径 | 第14页 |
1.4 粉煤灰提取氧化铝的研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 酸法 | 第15-16页 |
1.4.2 碱法 | 第16-17页 |
1.4.3 酸碱联合法 | 第17页 |
1.4.4 微波助溶法 | 第17-18页 |
1.5 染料废水简述及处理方法 | 第18-21页 |
1.5.1 染料废水及其特点 | 第18页 |
1.5.2 染料废水的危害 | 第18页 |
1.5.3 染料废水的处理技术 | 第18-21页 |
1.6 选题意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验原料及表征手段 | 第23-31页 |
2.1 实验原料分析 | 第23-25页 |
2.1.1 粉煤灰的化学组成 | 第23页 |
2.1.2 粉煤灰的物相分析 | 第23-24页 |
2.1.3 粉煤灰的FT-IR分析 | 第24页 |
2.1.4 粉煤灰的形貌分析 | 第24-25页 |
2.1.5 粉煤灰的粒径分布 | 第25页 |
2.2 实验试剂与实验仪器 | 第25-27页 |
2.2.1 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验试剂 | 第26-27页 |
2.3 样品的性能表征 | 第27-31页 |
2.3.1 氧化铝含量的测定方法 | 第27-28页 |
2.3.2 X射线荧光光谱分析 | 第28页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.3.4 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.5 透射电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.6 粒度分析 | 第29页 |
2.3.7 红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.8 N_2吸脱附等温线及比表面积分析 | 第30页 |
2.3.9 偏光显微镜分析 | 第30页 |
2.3.10 电子探针显微分析 | 第30页 |
2.3.11 紫外-可见分光光度法 | 第30-31页 |
第3章 煤粉炉粉煤灰与浓硫酸的反应动力学与转化规律 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-48页 |
3.3.1 实验原理 | 第32-33页 |
3.3.2 焙烧过程的工艺参数对氧化铝溶出率的影响 | 第33-36页 |
3.3.3 硫酸焙烧熟料的浸出条件对氧化铝溶出率的影响 | 第36-39页 |
3.3.4 粉煤灰、焙烧熟料和提铝渣的特性分析 | 第39-45页 |
3.3.5 焙烧过程动力学研究 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 煤粉炉粉煤灰提铝渣对有机物的吸附 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-51页 |
4.2.1 有机染料的标准溶液 | 第49-50页 |
4.2.2 有机染料的吸附试验方法 | 第50页 |
4.2.3 有机染料溶液标准曲线的绘制 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-63页 |
4.3.1 粉煤灰提铝渣的比表面积和孔径分析 | 第51-52页 |
4.3.2 粉煤灰提铝渣的零点电位分析 | 第52-53页 |
4.3.3 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第53页 |
4.3.4 染料的初始浓度对吸附效果的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 溶液pH对吸附效果的影响 | 第54-55页 |
4.3.6 吸附时间对吸附效果的影响 | 第55-56页 |
4.3.7 吸附等温线的研究 | 第56-59页 |
4.3.8 吸附动力学的研究 | 第59-61页 |
4.3.9 不同吸附剂的吸附效果对比及提铝渣重复利用情况 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
作者简介及科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |