摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 含铀废水的概述 | 第9-14页 |
1.1.1 含铀废水的来源 | 第9页 |
1.1.2 含铀废水的毒性与危害 | 第9-13页 |
1.1.3 含铀废水处理方法 | 第13-14页 |
1.2 含铜废水的概述 | 第14-19页 |
1.2.1 废水中铜的自然与工业来源 | 第14-15页 |
1.2.2 毒性与危害 | 第15-17页 |
1.2.3 含铜废水处理方法 | 第17-19页 |
1.3 膜技术的概述 | 第19-23页 |
1.3.1 膜分离技术 | 第19-20页 |
1.3.2 膜技术在水处理中的应用 | 第20-21页 |
1.3.3 海藻酸钠膜的吸附研究与应用 | 第21-23页 |
1.4 研究目的与研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 论文研究目的意义 | 第23页 |
1.4.2 论文研究主要内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料、设备及试验方法 | 第25-28页 |
2.1 试验材料与主要试剂 | 第25页 |
2.2 试验主要仪器及设备 | 第25-26页 |
2.3 试验方法 | 第26-28页 |
2.3.1 吸附剂 GA-HA/SA 制备 | 第26页 |
2.3.2 吸附剂 GA-HEC/SA 制备 | 第26-27页 |
2.3.3 吸附实验 | 第27页 |
2.3.4 吸附剂 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)前后表征 | 第27-28页 |
第3章 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)的试验结果及研究 | 第28-43页 |
3.1 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)的单因素试验 | 第28-30页 |
3.1.1 pH 值的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 接触时间的影响 | 第29页 |
3.1.3 铀初始浓度的影响 | 第29-30页 |
3.2 吸附等温线 | 第30-34页 |
3.2.1 Langmuir 和 Freundlich 等温吸附模型 | 第30-32页 |
3.2.2 Dubinin-Radushkevich(D-R)等温吸附模型 | 第32-34页 |
3.3 吸附动力学 | 第34-36页 |
3.4 速率控制步骤 | 第36-38页 |
3.4.1 三阶段吸附模型 | 第36-37页 |
3.4.2 两位点吸附模型 | 第37页 |
3.4.3 颗粒内扩散模型 | 第37-38页 |
3.5 吸附热力学 | 第38-39页 |
3.6 吸附解吸 | 第39-40页 |
3.7 吸附机理探讨 | 第40-42页 |
3.7.1 傅立叶红外红外光谱图(FT-IR)分析 | 第40-41页 |
3.7.2 扫描电子显微镜图(SEM)以及 X 射线能谱图(EDS)分析 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 GA-HEC/SA 吸附 Cu~(2+)的试验结果及研究 | 第43-50页 |
4.1 GA-HEC/SA 吸附 Cu~(2+)的单因素试验 | 第43-45页 |
4.1.1 pH 值的影响 | 第43-44页 |
4.1.2 接触时间的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 初始浓度的影响 | 第45页 |
4.2 动力学分析 | 第45-46页 |
4.3 等温线分析 | 第46-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 结论与建议 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 建议 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-62页 |
附录 A 铀标准溶液的配置及测定方法 | 第62-63页 |
附录 B 铀标准曲线 | 第63-64页 |
已发论文情况及参与科研项目 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |