目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
·农作物秸杆的化学组成 | 第12-13页 |
·秸杆主要组成成分的化学性质与作用 | 第13-15页 |
·纤维素 | 第13-14页 |
·半纤维素 | 第14页 |
·木质素 | 第14-15页 |
·农作物秸杆的综合利用现状 | 第15页 |
·农作物秸秆的主要用途 | 第15-17页 |
·氨氮污染来源 | 第17页 |
·含氨氮废水来源与氨氮存在状态 | 第17页 |
·氨氮的危害 | 第17页 |
·处理氨氮废水方法 | 第17-21页 |
·折点氯化法 | 第17-18页 |
·化学沉淀法 | 第18页 |
·吹脱法 | 第18-19页 |
·离子交换法 | 第19页 |
·化学中和法 | 第19页 |
·生物处理技术 | 第19-20页 |
·吸附法 | 第20-21页 |
·吸附 | 第21-22页 |
·吸附的基本类型 | 第21-22页 |
·影响固-液界面吸附的因素 | 第22页 |
·纤维类吸附材料 | 第22-23页 |
·研究目的和意义 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第2章 材料与方法 | 第25-34页 |
·实验仪器和药品 | 第25页 |
·主要仪器 | 第25页 |
·主要药品 | 第25页 |
·实验材料 | 第25-26页 |
·吸附剂的制备 | 第25-26页 |
·原状麦草吸附剂的制备 | 第25页 |
·炭化麦草吸附剂的制备 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-27页 |
·炭化小麦秸秆吸附离子铵的静态实验 | 第26-27页 |
·炭化小麦秸秆吸附离子铵的单因素分析 | 第26页 |
·吸附动力学试验 | 第26页 |
·吸附等温线试验 | 第26-27页 |
·吸附热力学分析 | 第27页 |
·炭化小麦秸秆吸附离子铵的动态实验 | 第27页 |
·氨氮的分光光度法测定 | 第27-28页 |
·测定方法 | 第27-28页 |
·实验原理 | 第28页 |
·标准曲线的绘制 | 第28页 |
·数据分析 | 第28-34页 |
·静态分析 | 第28-32页 |
·静态吸附时吸附量的计算 | 第29页 |
·静态吸附时吸附平衡分析 | 第29-30页 |
·静态吸附时的热力学分析 | 第30-31页 |
·静态吸附时的动力学分析 | 第31-32页 |
·动态分析模型 | 第32-34页 |
·固定床工艺数学模拟 | 第32-33页 |
·Thomas 模型 | 第33-34页 |
第3章 炭化小麦秸秆对离子铵的静态吸附研究 | 第34-47页 |
·前言 | 第34页 |
·麦草的 SEM 结构图 | 第34-35页 |
·最佳炭化条件的选择 | 第35-36页 |
·炭化温度对吸附剂产率的影响 | 第35页 |
·炭化温度对小麦秸秆吸附剂吸附离子铵的影响 | 第35-36页 |
·结果与分析 | 第36-45页 |
·炭化小麦秸秆的投加量对吸附的影响 | 第36-37页 |
·溶液 pH 值对吸附的影响 | 第37-38页 |
·离子铵初始浓度对吸附的影响 | 第38页 |
·振荡反应时间对吸附的影响 | 第38-39页 |
·吸附动力学实验 | 第39-41页 |
·不同温度的等温吸附模型 | 第41-42页 |
·不同 pH 的等温吸附模型 | 第42-44页 |
·吸附热力学分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 炭化小麦秸秆对离子铵的动态吸附研究 | 第47-55页 |
·前言 | 第47页 |
·数据分析 | 第47页 |
·结果与分析 | 第47-54页 |
·离子铵溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第47-48页 |
·吸附质投加量对穿透曲线的影响 | 第48页 |
·流速对穿透曲线的影响 | 第48-49页 |
·溶液初始 pH 值对穿透曲线的影响 | 第49-50页 |
·投加量不同对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型 | 第50-51页 |
·质量浓度对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型 | 第51-52页 |
·pH 对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型 | 第52-53页 |
·利用 Thomas 模型的模拟 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |