改性豆渣对污水中染料物质的吸附研究
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 染料的分类 | 第13-14页 |
1.1.1 阴离子染料 | 第13-14页 |
1.1.2 阳离子染料 | 第14页 |
1.1.3 非离子型染料 | 第14页 |
1.2 染料废水的污染现状 | 第14-15页 |
1.2.1 染料废水的特点 | 第14-15页 |
1.2.2 染料废水的危害 | 第15页 |
1.3 染料废水处理方法 | 第15-19页 |
1.3.1 混凝沉降法 | 第15-16页 |
1.3.2 化学氧化法 | 第16页 |
1.3.3 催化氧化法 | 第16页 |
1.3.4 臭氧氧化法 | 第16页 |
1.3.5 电化学氧化 | 第16-17页 |
1.3.6 Fenton试剂法 | 第17页 |
1.3.7 吸附法 | 第17-18页 |
1.3.8 生物法 | 第18-19页 |
1.4 生物吸附剂处理染料废水的研究 | 第19-25页 |
1.4.1 生物吸附剂的种类 | 第19-21页 |
1.4.2 生物吸附剂的吸附机理 | 第21页 |
1.4.3 生物吸附的影响因素 | 第21-25页 |
第2章 引言 | 第25-27页 |
2.1 研究的目的意义 | 第25页 |
2.2 研究内容 | 第25页 |
2.3 研究特色 | 第25-26页 |
2.4 技术路线 | 第26-27页 |
第3章 材料与方法 | 第27-31页 |
3.1 试验材料 | 第27页 |
3.2 试验仪器 | 第27页 |
3.3 试验试剂 | 第27-28页 |
3.4 试验方法 | 第28-31页 |
3.4.1 豆渣的改性 | 第28页 |
3.4.2 豆渣的表征 | 第28页 |
3.4.3 静态试验 | 第28-29页 |
3.4.4 动态吸附试验 | 第29-31页 |
第4章 阳离子型豆渣对酸性品红的吸附研究 | 第31-51页 |
4.1 阳离子豆渣的制备及表征 | 第31-33页 |
4.1.1 阳离子型豆渣的制备 | 第31页 |
4.1.2 电镜扫描分析 | 第31-32页 |
4.1.3 红外光谱的分析 | 第32页 |
4.1.4 XRD衍射分析 | 第32-33页 |
4.2 阳离子型豆渣对酸性品红的吸附条件优化 | 第33-44页 |
4.2.1 吸附的单因素试验 | 第33-37页 |
4.2.2 正交试验 | 第37-38页 |
4.2.3 吸附等温试验 | 第38-40页 |
4.2.4 吸附动力学试验 | 第40-42页 |
4.2.5 吸附热力学试验 | 第42-44页 |
4.3 吸附柱动态吸附试验 | 第44-48页 |
4.3.1 不同柱高对吸附的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 不同流速对吸附的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 不同初始浓度对吸附的影响 | 第46页 |
4.3.4 动态吸附模型拟合 | 第46-48页 |
4.4 吸附柱的再生吸附试验 | 第48-50页 |
4.5 小结 | 第50-51页 |
第5章 阴离子型豆渣对碱性品红的吸附研究 | 第51-75页 |
5.1 阴离子豆渣的制备及表征 | 第51-53页 |
5.1.1 阴离子型豆渣的制备 | 第51页 |
5.1.2 电镜扫描分析 | 第51-52页 |
5.1.3 红外光谱的分析 | 第52页 |
5.1.4 XRD分析 | 第52-53页 |
5.2 阴离子型都豆渣对碱性品红的吸附条件优化 | 第53-64页 |
5.2.1 吸附的单因素试验 | 第53-56页 |
5.2.2 正交试验 | 第56-58页 |
5.2.3 吸附等温实验 | 第58-61页 |
5.2.4 吸附动力学 | 第61-63页 |
5.2.5 吸附热力学实验 | 第63-64页 |
5.3 吸附柱动态吸附试验 | 第64-72页 |
5.3.1 不同柱高对吸附的影响 | 第64-67页 |
5.3.2 不同流速对吸附的影响 | 第67-70页 |
5.3.3 不同浓度对吸附的影响 | 第70-72页 |
5.4 吸附柱的吸附再生试验 | 第72-74页 |
5.5 小结 | 第74-75页 |
第6章 结论和建议 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 建议 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士期间取得研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |