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果皮吸附重金属离子的现象、机理和应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-19页
        1.1.1 重金属污染的来源和危害第11-13页
        1.1.2 有关地表水和工业排放废水的标准和法规第13-14页
        1.1.3 废水中重金属离子的去除方法第14-16页
        1.1.4 生物吸附法在处理水中重金属上的应用第16-17页
        1.1.5 果皮作为生物吸附剂在处理水中重金属方面的研究第17-19页
    1.2 研究目的第19-21页
2 几种果皮吸附重金属离子的效率第21-38页
    2.1 材料的选择第21页
    2.2 材料和方法第21-23页
        2.2.1 试剂和仪器第21-22页
        2.2.2 果皮吸附材料的制备第22页
        2.2.3 批量吸附实验第22页
        2.2.4 样品的处理和检测第22-23页
    2.3 结果和讨论第23-38页
        2.3.1 五种果皮对六种金属离子的去除率第23-27页
        2.3.2 吸附量和吸附等温线第27-35页
        2.3.3 最大吸附量第35-36页
        2.3.4 本实验与其他吸附材料的对比第36-38页
3 吸附机理的探究第38-43页
    3.1 生物吸附机理的研究背景第38-39页
        3.1.1 生物吸附机理的推测第38页
        3.1.2 吸附材料的表征第38-39页
    3.2 材料优化和成分分析第39-40页
        3.2.1 果皮吸附材料的梯度洗脱第39-40页
        3.2.2 处理前后的柚子皮对镉离子的批量吸附实验第40页
    3.3 结果和讨论第40-43页
        3.3.1 镉离子的去除率和最大吸附量第40-41页
        3.3.2 有效成分分析第41-43页
4 基于响应面法对吸附条件的优化第43-56页
    4.1 吸附反应的影响因素第43-46页
        4.1.1 p H对吸附反应的影响第43页
        4.1.2 初始浓度第43页
        4.1.3 吸附剂用量第43-44页
        4.1.4 温度第44-45页
        4.1.5 反应时间第45-46页
        4.1.6 吸附剂颗粒大小第46页
    4.2 Plackett-Burman和响应面分析第46-49页
        4.2.1 利用Plackett-Burman法筛选显著影响因素第47-48页
        4.2.2 基于响应面法对显著影响因素的分析第48-49页
    4.3 结果和讨论第49-56页
        4.3.1 PB模型和方差分析第49页
        4.3.2 响应面模型和方差分析第49-52页
        4.3.3 响应面 3D图像第52-55页
        4.3.4 优化的反应条件和最大去除率第55-56页
5 柚子皮对电镀废水的综合处理第56-61页
    5.1 电镀废水处理的背景第56-57页
        5.1.1 电镀废水的理化性质第56-57页
        5.1.2 电镀废水的处理方法第57页
    5.2 柚子皮对电镀废水的综合处理第57-58页
        5.2.1 模拟电镀废水第57-58页
        5.2.2 柚子皮对电镀废水的三次吸附第58页
    5.3 结果和讨论第58-61页
        5.3.1 电镀废水中重金属离子的去除率第58-61页
6 结论与展望第61-63页
参考文献第63-70页
致谢第70-72页
附件第72页

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