中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-22页 |
1.1 含铜废水的来源及危害 | 第8-9页 |
1.2 含铜废水的常规处理方法 | 第9-11页 |
1.2.1 沉淀法 | 第9页 |
1.2.2 电解法 | 第9页 |
1.2.3 重金属鳌合剂法 | 第9-10页 |
1.2.4 溶剂萃取法 | 第10页 |
1.2.5 离子交换法 | 第10页 |
1.2.6 膜分离法 | 第10页 |
1.2.7 吸附法 | 第10-11页 |
1.3 吸附法在含铜废水处理中的应用 | 第11-19页 |
1.3.1 传统吸附材料的应用概况 | 第11-12页 |
1.3.2 生物质吸附材料用于含铜废水处理的研究进展 | 第12-19页 |
1.4 本课题拟解决的关键问题、主要研究内容及创新之处 | 第19-22页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第19页 |
1.4.2 拟解决的关键问题 | 第19页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第19-21页 |
1.4.4 研究的创新点 | 第21-22页 |
第二章 吸附实验、模型及表征 | 第22-34页 |
2.1 实验材料 | 第22-24页 |
2.1.1 黄甜竹笋壳吸附剂的制备 | 第22页 |
2.1.2 试剂 | 第22-23页 |
2.1.3 主要仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-25页 |
2.2.1 溶液中铜含量测定 | 第24页 |
2.2.2 吸附工艺条件对吸附的影响 | 第24-25页 |
2.2.3 吸附剂的解吸再生 | 第25页 |
2.3 吸附模型 | 第25-31页 |
2.3.1 吸附等温线 | 第25-27页 |
2.3.2 固体浓度效应 | 第27-29页 |
2.3.3 吸附动力学 | 第29-30页 |
2.3.4 吸附热力学参数 | 第30-31页 |
2.4 黄甜竹笋壳吸附剂表征 | 第31-34页 |
2.4.1 吸附剂化学组成分析 | 第31页 |
2.4.2 吸附剂表面官能团测定 | 第31-32页 |
2.4.3 吸附剂零电荷点(pH_(pzc))测定 | 第32页 |
2.4.4 SEM-EDS | 第32-33页 |
2.4.5 XRD | 第33页 |
2.4.6 FTIR | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-53页 |
3.1 黄甜竹笋壳吸附剂的表征及吸附机理分析 | 第34-38页 |
3.1.1 吸附剂化学组成分析 | 第34页 |
3.1.2 吸附剂表面官能团测定 | 第34页 |
3.1.3 吸附剂零电荷点(pH_(pzc))测定 | 第34-35页 |
3.1.4 SEM-EDS | 第35-36页 |
3.1.5 XRD | 第36-37页 |
3.1.6 FTIR | 第37-38页 |
3.2 吸附工艺条件对吸附的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 吸附时间 | 第38页 |
3.2.2 吸附剂用量 | 第38-39页 |
3.2.3 pH | 第39-40页 |
3.2.4 温度 | 第40-41页 |
3.2.5 铜离子初始浓度 | 第41页 |
3.3 吸附等温线 | 第41-43页 |
3.4 固体浓度效应 | 第43-46页 |
3.5 吸附动力学 | 第46-49页 |
3.6 吸附热力学参数 | 第49-50页 |
3.7 吸附剂解吸再生 | 第50-51页 |
3.8 小结 | 第51-53页 |
第四章 吸附剂碱改性初步探索与展望 | 第53-61页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验材料 | 第54页 |
4.3 实验方法 | 第54-55页 |
4.3.1 铜的测定方法 | 第54页 |
4.3.2 吸附剂碱改性方法 | 第54页 |
4.3.3 改性前后吸附能力的对比 | 第54页 |
4.3.4 改性后的吸附剂的表征 | 第54-55页 |
4.4 结果和讨论 | 第55-59页 |
4.4.1 改性前后吸附能力的对比 | 第55页 |
4.4.2 改性前后官能团的变化 | 第55-56页 |
4.4.3 改性前后零电荷点的变化 | 第56页 |
4.4.4 改性前后SEM分析 | 第56-57页 |
4.4.5 改性前后XRD分析 | 第57-58页 |
4.4.6 改性前后FTIR分析 | 第58-59页 |
4.5 小结 | 第59-60页 |
4.6 展望 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简介 | 第71页 |