序言 | 第1-10页 |
第一章: 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 高氟水与高砷水的成因及其分布 | 第10-12页 |
1.1.1 高氟水的成因及其分布 | 第10-11页 |
1.1.2 高砷水的成因及其分布 | 第11-12页 |
1.2 氟污染与砷污染对人体健康的影响 | 第12-16页 |
1.2.1 氟污染对人体健康的影响 | 第12-15页 |
1.2.2 高砷水对人体健康的影响 | 第15-16页 |
1.3 饮用水中氟及砷的去除方法研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 饮用水中氟的去除方法研究现状 | 第16-21页 |
1.3.2 饮用水中砷的去除方法研究现状 | 第21-22页 |
1.4 国内外对稀土化合物的研究近况 | 第22-24页 |
第二章: 水合氧化锆与水合氧化铈对氟、砷的去除研究 | 第24-43页 |
2.1 试验仪器、材料及实验方法 | 第24-27页 |
2.1.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试验方法 | 第25-27页 |
2.2 水和氧化物及活性氧化铝粉末的制备 | 第27页 |
2.3 水和氧化物对氟的静态试验研究 | 第27-33页 |
2.3.1 水合氧化锆对氟的吸附与pH的关系 | 第27页 |
2.3.2 水合氧化锆对氟的吸附与接触时间的关系 | 第27-29页 |
2.3.3 水合氧化锆对氟的吸附等温线 | 第29-30页 |
2.3.4 水合氧化铈对氟的吸附与pH值的关系 | 第30-31页 |
2.3.5 水合氧化铈对氟的吸附与接触时间的关系 | 第31-32页 |
2.3.6 水合氧化铈对氟的吸附等温线 | 第32-33页 |
2.4 两种水合氧化物对氟的吸附与活性氧化铝的比较 | 第33-34页 |
2.5 氧化锆树脂的制备的影响冈素与负载树脂性能研究 | 第34-35页 |
2.5.1 锆浓度对树脂除氟效果的影响 | 第34-35页 |
2.5.2 固化次数、固化温度对树脂除氟效果的影响 | 第35页 |
2.6 负载树脂对氟的静态吸附 | 第35-37页 |
2.6.1 吸附动力学试验 | 第35-36页 |
2.6.2 溶液的pH值对吸附的影响 | 第36页 |
2.6.3 负载树脂对氟的吸附等温线试验 | 第36-37页 |
2.7 负载树脂吸附后的脱附试验 | 第37-38页 |
2.8 柱式试验的结果 | 第38-43页 |
2.8.1 吸附柱的填装 | 第38页 |
2.8.2 小柱吸附试验 | 第38-40页 |
2.8.3 大柱吸附试验 | 第40-41页 |
2.8.4 柱上脱附试验 | 第41-43页 |
第三章: 新型高选择性铈基无机吸附材料对砷的去除研究 | 第43-56页 |
3.1 实验材料、仪器设备 | 第43页 |
3.1.1 实验材料 | 第43页 |
3.1.2 仪器设备 | 第43页 |
3.2 吸附材料制备 | 第43-44页 |
3.2.1 粉末吸附材料的制备和类型 | 第43-44页 |
3.2.2 球状CFA颗粒的制备 | 第44页 |
3.3 实验方法 | 第44-46页 |
3.4 吸附剂最佳制备条件的选择 | 第46-49页 |
3.4.1 吸附材料中稀土基的选择 | 第46页 |
3.4.2 对稀土吸附剂制备中铈离子浓度的选择 | 第46-47页 |
3.4.3 干燥温度对吸附剂吸附性能的影响 | 第47-49页 |
3.5 CTA吸附剂对砷的静态吸附试验结果 | 第49-53页 |
3.5.1 溶液pH值对铈铁吸附剂吸附能力的影响 | 第49页 |
3.5.2 接触时间与吸附剂吸附量的关系 | 第49-51页 |
3.5.3 吸附等温线 | 第51-52页 |
3.5.4 CTA吸附剂与活性氧化铝对砷的吸附比较 | 第52页 |
3.5.5 CTA吸附剂吸附砷后的活化与再生 | 第52-53页 |
3.6 CTA球状颗粒对砷的吸附及柱式实验 | 第53-56页 |
3.6.1 CTA球状颗粒对砷的吸附 | 第53-54页 |
3.6.2 柱式试验结果 | 第54-56页 |
第四章: 吸附剂的表征及吸附机理探索 | 第56-65页 |
4.1 水合氧化锆的吸附机理探索 | 第56-57页 |
4.2 锆负载树脂电镜扫描 | 第57-58页 |
4.3 CTA吸附剂的表征及机理探索 | 第58-65页 |
4.3.1 红外光谱分析 | 第59-60页 |
4.3.2 X—射线衍射分析 | 第60-62页 |
4.3.3 表面电荷和比表面积的测定 | 第62-65页 |
第五章: 结论与建议 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |