摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 水污染现状 | 第9-10页 |
1.2 含铬废水 | 第10-11页 |
1.2.1 含铬废水的来源和危害 | 第10-11页 |
1.2.2 含铬废水的处理 | 第11页 |
1.3 染料废水 | 第11-12页 |
1.3.1 染料废水的来源和危害 | 第11页 |
1.3.2 染料废水的处理 | 第11-12页 |
1.4 吸附材料 | 第12-14页 |
1.4.1 壳聚糖 | 第12-14页 |
1.4.2 生物炭 | 第14页 |
1.5 研究内容 | 第14-16页 |
1.6 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 实验内容与设计 | 第17-21页 |
2.1 材料与方法 | 第17-18页 |
2.1.1 实验材料 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17页 |
2.1.3 实验试剂 | 第17-18页 |
2.1.4 储备液的配置 | 第18页 |
2.2 吸附剂的制备 | 第18-19页 |
2.2.1 生物炭的制备 | 第18页 |
2.2.2 壳聚糖-生物炭复合微球(CSB)的制备 | 第18-19页 |
2.3 实验数据的处理 | 第19-21页 |
2.3.1 Cr(Ⅵ)离子的测定方法 | 第19页 |
2.3.2 Cr(Ⅵ)离子去除率和吸附量的计算 | 第19-20页 |
2.3.3 酸性红18去除率和吸附量的计算 | 第20-21页 |
第3章 壳聚糖-生物炭复合微球(CSB)的表征 | 第21-27页 |
3.1 表征方法 | 第21-22页 |
3.1.1 扫描电镜分析(SEM) | 第21页 |
3.1.2 傅立叶变换红外光谱仪分析(FTIR) | 第21页 |
3.1.3 X射线衍射分析(XRD) | 第21-22页 |
3.1.4 比表面积和孔径分析 | 第22页 |
3.1.5 比较CSB、CH和C的去除效率 | 第22页 |
3.2 结果与分析 | 第22-27页 |
3.2.1 扫描电镜结果分析 | 第22-24页 |
3.2.2 傅立叶红外光谱图结果分析 | 第24页 |
3.2.3 X射线衍射图谱分析 | 第24-25页 |
3.2.4 比表面积和孔径测量结果分析 | 第25-26页 |
3.2.5 CSB、CH和C对Cr(Ⅵ)离子去除效率的研究 | 第26-27页 |
第4章 壳聚糖-生物炭复合微球(CSB)对Cr(Ⅵ)离子吸附效果的研究 | 第27-39页 |
4.1 实验设计 | 第27-32页 |
4.1.1 Cr(Ⅵ)离子溶液标准曲线的绘制 | 第27-28页 |
4.1.2 吸附时间对吸附的影响 | 第28页 |
4.1.3 溶液初始pH的影响 | 第28页 |
4.1.4 吸附剂的投加量的影响 | 第28-29页 |
4.1.5 Cr(Ⅵ)离子溶液的初始浓度的影响 | 第29页 |
4.1.6 吸附动力学研究 | 第29-30页 |
4.1.7 吸附等温模型研究 | 第30-31页 |
4.1.8 吸附热力学研究 | 第31-32页 |
4.2 结果与讨论 | 第32-38页 |
4.2.1 吸附时间对吸附性能的影响 | 第32-33页 |
4.2.2 不同pH值对吸附性能的影响 | 第33-34页 |
4.2.3 吸附剂用量对吸附性能的影响 | 第34-35页 |
4.2.4 Cr(Ⅵ)离子溶液初始浓度的影响 | 第35-36页 |
4.2.5 吸附动力学研究 | 第36页 |
4.2.6 吸附等温线研究 | 第36-37页 |
4.2.7 吸附热力学研究 | 第37-38页 |
4.3 结论 | 第38-39页 |
第5章 壳聚糖-生物炭复合微球(CSB)对酸性红18吸附效果的研究 | 第39-49页 |
5.1 实验设计 | 第39页 |
5.2 酸性红18标准曲线的绘制 | 第39-40页 |
5.3 影响CSB吸附酸性红18的因素 | 第40-47页 |
5.3.1 吸附剂用量对吸附性能的影响 | 第40-41页 |
5.3.2 吸附时间和初始浓度对吸附性能的影响 | 第41-43页 |
5.3.3 温度对吸附性能的影响 | 第43-44页 |
5.3.4 溶液初始pH的影响 | 第44-45页 |
5.3.5 吸附动力学研究 | 第45页 |
5.3.6 吸附等温线研究 | 第45-46页 |
5.3.7 吸附热力学研究 | 第46-47页 |
5.4 小结 | 第47-49页 |
第6章 结论与建议 | 第49-51页 |
6.1 结论 | 第49-50页 |
6.2 建议 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
攻读硕士期间的科研成果及参与课题 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |