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钙/铝改性陶瓷材料的动态吸附除磷性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 水体富营养化与磷污染第10-11页
        1.1.2 水体富营养化的现状及危害第11-12页
        1.1.3 水体富营养化的防治措施第12页
    1.2 常见废水除磷的方法第12-16页
        1.2.1 生物法第12-14页
        1.2.2 化学沉淀法第14页
        1.2.3 吸附法第14-16页
    1.3 常见粘土类吸附剂第16-19页
        1.3.1 膨润土类第16-17页
        1.3.2 高岭土类第17页
        1.3.3 沸石类第17-18页
        1.3.4 蛭石类第18页
        1.3.5 其他种类的粘土吸附剂第18-19页
        1.3.6 存在的问题第19页
    1.4 研究目的及意义第19-21页
    1.5 研究内容及技术路线第21-23页
        1.5.1 研究内容第21-22页
        1.5.2 技术路线第22-23页
第二章 采用田口方法对吸附材料动态除磷性能研究第23-37页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验材料及装置第24-26页
        2.2.1 实验仪器第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 实验装置第25-26页
    2.3 吸附材料的制备第26-27页
        2.3.1 Al(Ⅲ)负载的陶瓷材料的制备第26页
        2.3.2 Ca(Ⅱ)负载的陶瓷材料的制备第26-27页
    2.4 田口实验设计第27-29页
        2.4.1 实验规划阶段第27页
        2.4.2 实验执行阶段第27-28页
        2.4.3 实验数据分析与结果验证第28-29页
    2.5 结果与讨论第29-35页
        2.5.1 穿透曲线分析第29-31页
        2.5.2 田口分析第31-33页
        2.5.3 误差分析第33-35页
        2.5.4 方差分析第35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 改性粘土材料动态除磷动力学及机理分析第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 柱实验动力学模型介绍第37-40页
        3.2.1 Adam’s-Bohart模型第37-38页
        3.2.2 BDST模型第38-39页
        3.2.3 Thomas模型第39页
        3.2.4 Yoon and Nelson模型第39-40页
    3.3 柱实验动力学模型拟合分析第40-46页
        3.3.1 Adam’s-Bohart模型第40-41页
        3.3.2 BDST模型第41-43页
        3.3.3 Thomas模型第43-44页
        3.3.4 Yoon and Nelson模型第44-46页
    3.4 吸附材料的表征第46-52页
        3.4.1 Ca-GCM材料表征第46-49页
        3.4.2 Al-GCM材料表征第49-50页
        3.4.3 吸附产物分析第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 结论与建议第53-55页
    4.1 结论第53-54页
    4.2 建议第54-55页
参考文献第55-62页
致谢第62-63页
附录第63-64页

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