摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-21页 |
1.1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.1.2 砷、铅类物质存在形态及危害 | 第13-19页 |
1.1.3 砷、铅类重金属废水处理技术方法 | 第19-21页 |
1.2 树脂基纳米复合材料研究概况 | 第21-23页 |
1.2.1 纳米材料处理重金属废水研究概况 | 第21-22页 |
1.2.2 树脂基纳米材料处理重金属废水研究概况 | 第22-23页 |
1.3 研究目的、内容及技术路线 | 第23-26页 |
1.3.1 研究目的 | 第23-24页 |
1.3.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.3.3 研究技术路线 | 第25-26页 |
第2章 实验装置与方法 | 第26-42页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-35页 |
2.2.1 树脂基水合氧化铁复合材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 除砷静态吸附实验 | 第28-29页 |
2.2.3 除砷动态吸附实验 | 第29-31页 |
2.2.4 除砷再生实验 | 第31页 |
2.2.5 树脂基水合氧化铁复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.6 除铅静态吸附实验 | 第32-33页 |
2.2.7 除铅动态吸附实验 | 第33-34页 |
2.2.8 除铅再生实验 | 第34-35页 |
2.3 分析方法 | 第35-38页 |
2.3.1 SEM表征 | 第35页 |
2.3.2 重金属分析 | 第35-38页 |
2.4 吸附模型 | 第38-42页 |
2.4.1 吸附等温模型 | 第38-40页 |
2.4.2 吸附动力学模型 | 第40-42页 |
第3章 树脂基水合氧化铁复合材料对水中As(Ⅲ)去除性能研究 | 第42-54页 |
3.1 树脂基水合氧化铁的表征及吸附机理初探 | 第42-45页 |
3.1.1 树脂基水合氧化铁的表征 | 第42-43页 |
3.1.2 吸附机理初探 | 第43-45页 |
3.2 静态吸附结果 | 第45-46页 |
3.3 温度对静态吸附的影响 | 第46-47页 |
3.4 动态吸附 | 第47页 |
3.5 pH对动态吸附性能的影响 | 第47-48页 |
3.6 流速对动态吸附性能的影响 | 第48-49页 |
3.7 As(Ⅲ)浓度对动态吸附的影响 | 第49页 |
3.8 竞争离子对动态吸附的影响 | 第49-51页 |
3.9 固定床再生试验 | 第51-52页 |
3.10 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 树脂基水合氧化锰复合材料对水中Pb(Ⅱ)去除性能研究 | 第54-69页 |
4.1 树脂基水和氧化锰复合材料的制备及表征 | 第54-55页 |
4.2 静态吸附结果 | 第55-62页 |
4.2.1 pH对吸附的影响 | 第55-56页 |
4.2.2 吸附等温线 | 第56-58页 |
4.2.3 吸附动力学 | 第58-60页 |
4.2.4 竞争阳离子对吸附的影响 | 第60-62页 |
4.3 动态吸附结果 | 第62-65页 |
4.3.1 动态吸附容量 | 第62-63页 |
4.3.2 动态pH对吸附容量的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 竞争阳离子对吸附容量的影响 | 第64-65页 |
4.4 再生实验结果 | 第65-68页 |
4.4.1 筛选再生剂种类 | 第65页 |
4.4.2 静态反复再生 | 第65-66页 |
4.4.3 使用酸一碱二程序静态再生 | 第66-67页 |
4.4.4 动态反复再生 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 树脂基纳米复合材料处理重金属废水的应用研究 | 第69-73页 |
5.1 工程简介 | 第69页 |
5.2 工艺流程 | 第69页 |
5.3 工艺参数 | 第69-71页 |
5.4 深度处理小试结果 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |
攻读硕士学位期间参加科研项目 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |