中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 生物吸附技术发展概况 | 第9-26页 |
1. 1 引言 | 第9-10页 |
1. 2 生物吸附的概念 | 第10-11页 |
1. 3 生物吸附剂的吸附能力 | 第11-12页 |
1. 4 生物吸附剂的来源 | 第12-13页 |
1. 5 非活性生物吸附剂的优越性 | 第13-15页 |
1. 6 生物吸附机理 | 第15-18页 |
1. 7 吸附剂对重金属离子的选择性 | 第18页 |
1. 8 影响因子 | 第18-20页 |
1. 9 金属的洗脱与回收 | 第20-21页 |
1. 10 生物吸附剂的固定化 | 第21页 |
1. 11 前景展望 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第二章 实验材料与方法 | 第26-33页 |
2. 1 海藻来源 | 第26页 |
2. 2 海藻的预处理 | 第26-27页 |
2. 3 本实验中用到的化学量 | 第27页 |
2. 4 仪器设备与试剂 | 第27-28页 |
2. 5 元素分析测定方法 | 第28-31页 |
参考文献 | 第31-33页 |
第三章 影响因子研究 | 第33-57页 |
3. 1 PH影响因子研究 | 第33-41页 |
3. 1. 1 实验方法 | 第33-34页 |
3. 1. 2 结果与讨论 | 第34-38页 |
3. 1. 3 结论 | 第38-41页 |
3. 2 金属离子的起始浓度对吸附效率的影响 | 第41-45页 |
3. 2. 1 实验方法 | 第41页 |
3. 2. 2 结果与讨论 | 第41-45页 |
3. 2. 3 结论 | 第45页 |
3. 3 藻粉投入量对吸附效率的影响 | 第45-51页 |
3. 3. 1 实验方法 | 第46页 |
3. 3. 2 结果与讨论 | 第46-50页 |
3. 3. 3 结论 | 第50-51页 |
3. 4 离子强度 | 第51-55页 |
3. 4. 1 实验方法 | 第51-52页 |
3. 4. 2 结果与讨论 | 第52-55页 |
3. 4. 3 结论 | 第55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第四章 海藻吸附重金属离子的热力学研究 | 第57-70页 |
4. 1 实验方法 | 第57页 |
4. 2 结果与讨论 | 第57-65页 |
4. 2. 1 两种海藻对Cu、Pb、Cd、Ni的吸附容量 | 第57-63页 |
4. 2. 2 温度对两种海藻对Cu的吸附容量的影响 | 第63-65页 |
4. 3 结论 | 第65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
第五章 吸附动力学研究 | 第70-77页 |
5. 1 实验方法 | 第70-74页 |
5. 2 结果与讨论 | 第74-75页 |
5. 3 小结 | 第75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
结语 | 第77-80页 |
发表论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |