摘要 | 第10-11页 |
英文摘要 | 第11-12页 |
1 前言 | 第13-23页 |
1.1 水体中Pb(Ⅱ)污染现状及处理方法 | 第13-14页 |
1.1.1 水体铅污染的危害 | 第13页 |
1.1.2 水体中铅的来源及污染现状 | 第13-14页 |
1.1.3 含Pb(Ⅱ)废水的处理方法 | 第14页 |
1.2 生物吸附法 | 第14-16页 |
1.2.1 生物吸附法的优点及作用机理 | 第14-15页 |
1.2.2 生物吸附剂的来源及用途 | 第15-16页 |
1.3 生物吸附剂的改性及固定化 | 第16-18页 |
1.3.1 物理改性 | 第16页 |
1.3.2 化学改性 | 第16-17页 |
1.3.3 生物改性 | 第17页 |
1.3.4 吸附剂的固定化技术 | 第17-18页 |
1.3.5 改性及固定化吸附剂吸附Pb(Ⅱ)的现状 | 第18页 |
1.4 菌糠的物质组成及资源化利用 | 第18-20页 |
1.4.1 菌糠的物质组成 | 第18-19页 |
1.4.2 菌糠的资源化利用 | 第19-20页 |
1.5 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.6 研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.2 技术路线 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-32页 |
2.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 试验原材料 | 第23页 |
2.1.2 试验药品 | 第23页 |
2.1.3 试验仪器 | 第23-24页 |
2.2 菌糠改性及固定化 | 第24-26页 |
2.2.1 黑木耳菌糠的化学改性 | 第24-25页 |
2.2.2 改性后吸附效果对比 | 第25页 |
2.2.3 菌糠的固定化 | 第25-26页 |
2.3 改性菌糠表面特征 | 第26页 |
2.3.1 扫描电镜能谱分析(SEM-EDX) | 第26页 |
2.3.2 傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 第26页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.4 静态分批吸附试验 | 第26-29页 |
2.4.1 温度对吸附的影响 | 第26页 |
2.4.2 pH对吸附的影响 | 第26-27页 |
2.4.3 Pb(Ⅱ)浓度对吸附效果的影响 | 第27页 |
2.4.4 吸附时间对吸附效果的影响 | 第27页 |
2.4.5 吸附等温式 | 第27-28页 |
2.4.6 吸附动力学 | 第28-29页 |
2.4.7 热动力学模型 | 第29页 |
2.5 动态固定床吸附试验 | 第29-31页 |
2.5.1 固定床吸附试验装置设计 | 第29-30页 |
2.5.2 穿透曲线的绘制 | 第30-31页 |
2.5.3 穿透曲线的模型拟合 | 第31页 |
2.6 数据分析 | 第31-32页 |
3 结果与分析 | 第32-48页 |
3.1 改性剂的筛选 | 第32页 |
3.2 改性机理分析 | 第32-36页 |
3.2.1 扫描电镜分析 | 第32-34页 |
3.2.2 FTIR光谱分析 | 第34-35页 |
3.2.3 XRD分析 | 第35-36页 |
3.3 静态分批吸附试验 | 第36-43页 |
3.3.1 温度对吸附效果的影响 | 第36页 |
3.3.2 pH对吸附效果的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 Pb(Ⅱ)初始浓度对吸附效果的影响 | 第37页 |
3.3.4 吸附时间对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 等温吸附模型 | 第38-41页 |
3.3.6 吸附动力学模型 | 第41-42页 |
3.3.7 热动力学模型 | 第42-43页 |
3.4 改性菌糠固定床吸附试验 | 第43-48页 |
3.4.1 初始浓度对穿透曲线的影响 | 第43-44页 |
3.4.2 流速对穿透曲线的影响 | 第44-45页 |
3.4.3 固定床填充高度对吸附的影响 | 第45-46页 |
3.4.4 Adams-Bohart模型 | 第46-47页 |
3.4.5 Thomas模型 | 第47-48页 |
4 讨论 | 第48-50页 |
4.1 化学改性对菌糠吸附特性及吸附机理的影响 | 第48页 |
4.2 pH对菌糠吸附Pb(Ⅱ)的影响 | 第48-49页 |
4.3 Pb(Ⅱ)在固定床上的动力学行为 | 第49-50页 |
5 结论 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61页 |