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无机稀土基吸附剂对饮用水中氟、砷的吸附研究

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

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