芦苇活性炭对Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)复合污染吸附及再生研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 重金属废水的危害及处理方法 | 第12-13页 |
1.1.1 重金属废水的来源、危害 | 第12页 |
1.1.2 重金属废水的处理方法 | 第12-13页 |
1.2 活性炭概述 | 第13-17页 |
1.2.1 活性炭结构性质 | 第13-14页 |
1.2.2 活性炭制备 | 第14-17页 |
1.2.3 活性炭再生 | 第17页 |
1.3 重金属铜、铬吸附研究 | 第17-19页 |
1.3.1 铜、铬的单一吸附研究 | 第17-18页 |
1.3.2 铜、铬竞争吸附研究 | 第18-19页 |
1.4 研究目的与内容 | 第19-21页 |
1.4.1 目的 | 第19页 |
1.4.2 内容 | 第19页 |
1.4.3 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-29页 |
2.1 实验材料处理及分析 | 第21-23页 |
2.2 实验药品及设备仪器 | 第23-24页 |
2.3 活性炭制备及再生 | 第24页 |
2.3.1 活性炭制备 | 第24页 |
2.3.2 活性炭再生 | 第24页 |
2.4 吸附实验方法 | 第24-25页 |
2.4.1 活性炭投加量影响 | 第24-25页 |
2.4.2 初始浓度影响 | 第25页 |
2.4.3 pH影响 | 第25页 |
2.4.4 共存离子影响 | 第25页 |
2.4.5 吸附等温线 | 第25页 |
2.4.6 吸附平衡时间及动力学实验 | 第25页 |
2.5 再生实验方法 | 第25-26页 |
2.5.1 再生剂种类对再生效果影响 | 第25-26页 |
2.5.2 再生时间对再生效果影响 | 第26页 |
2.5.3 再生液更换频次对再生效果影响 | 第26页 |
2.6 分析测试方法 | 第26-29页 |
2.6.1 测定指标及其方法 | 第26-27页 |
2.6.2 活性炭吸附模型分析 | 第27-29页 |
第3章 Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)吸附实验研究 | 第29-42页 |
3.1 活性炭投加量影响 | 第29-32页 |
3.2 初始浓度影响 | 第32-35页 |
3.3 pH影响 | 第35-38页 |
3.4 离子强度影响 | 第38-41页 |
3.5 小结 | 第41-42页 |
第4章 活性炭的表征及吸附机理 | 第42-59页 |
4.1 理化特性及表征 | 第42-50页 |
4.1.1 芦苇材料性质 | 第42页 |
4.1.2 扫描电镜(SEM) | 第42-44页 |
4.1.3 比表面积及孔径结构 | 第44-47页 |
4.1.4 红外吸收光谱(FT-IR) | 第47-49页 |
4.1.5 Boehm滴定 | 第49-50页 |
4.2 吸附模型拟合 | 第50-57页 |
4.2.1 吸附等温线 | 第50-54页 |
4.2.2 吸附动力学 | 第54-57页 |
4.3 小结 | 第57-59页 |
第5章 Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)吸附再生实验研究 | 第59-69页 |
5.1 Cu(Ⅱ)再生实验研究 | 第59-63页 |
5.1.1 再生剂种类对再生效果的影响 | 第59-60页 |
5.1.2 再生时间对再生效果的影响 | 第60-62页 |
5.1.3 再生剂更换频次对再生效果的影响 | 第62-63页 |
5.2 Cr(Ⅵ)再生实验研究 | 第63-68页 |
5.2.1 再生剂种类对再生效果的影响 | 第63-65页 |
5.2.2 再生时间对再生效果的影响 | 第65-66页 |
5.2.3 再生剂更换频次对再生效果的影响 | 第66-68页 |
5.3 小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与建议 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第75页 |