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树脂基纳米复合材料深度处理重金属废水的研究

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

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