给水厂铝污泥对苯酚的吸附性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究概述 | 第10-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
1.1.3 研究方法和内容 | 第11-12页 |
1.1.4 技术路线 | 第12-14页 |
1.2 文献综述 | 第14-22页 |
1.2.1 国内外铝污泥的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.2 苯酚废水处理的技术进展 | 第16-21页 |
1.2.3 吸附理论概述 | 第21-22页 |
第二章 铝污泥的理化性质 | 第22-32页 |
2.1 铝污泥取样,样品制备和检测仪器设备 | 第22-25页 |
2.1.1 取样及泥样准备 | 第22页 |
2.1.2 检测仪器及设备 | 第22-23页 |
2.1.3 检测分析方法及原理 | 第23-25页 |
2.2 铝污泥的检测结果与分析 | 第25-30页 |
2.2.1 微观形貌(SEM) | 第25-26页 |
2.2.2 矿物组成(XRD) | 第26页 |
2.2.3 元素组成(XRF) | 第26-27页 |
2.2.4 比表面积和孔径特征 | 第27-29页 |
2.2.5 表面所含官能团(FTIR) | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 铝污泥对苯酚的静态吸附研究 | 第32-41页 |
3.1 实验材料,实验步骤及检测方法 | 第32-36页 |
3.1.1 实验材料 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器及步骤 | 第32-34页 |
3.1.3 苯酚浓度检测 | 第34-36页 |
3.2 静态实验结果与分析 | 第36-40页 |
3.2.1 吸附时间对吸附效率的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 铝污泥粒径对吸附效果的影响 | 第37页 |
3.2.3 铝污泥投加量对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 PH对吸附效果的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 初始苯酚溶液浓度对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 吸附热力学与动力学研究 | 第41-52页 |
4.1 吸附热力学 | 第41-47页 |
4.1.1 吸附等温方程 | 第41-43页 |
4.1.2 吸附等温方程线性拟合 | 第43-46页 |
4.1.3 误差分析 | 第46-47页 |
4.2 吸附动力学 | 第47-49页 |
4.2.1 吸附动力学方程 | 第47-48页 |
4.2.2 吸附动力学方程结果 | 第48-49页 |
4.3 最大吸附量及去除率的对比分析 | 第49-51页 |
4.3.1 铝污泥对各种污染物的吸附性能对比 | 第49-50页 |
4.3.2 铝污泥与多种苯酚吸附剂的吸附性能对比 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 铝污泥对苯酚的动态吸附研究 | 第52-63页 |
5.1 实验装置,实验过程及方法 | 第52-54页 |
5.1.1 实验装置 | 第52-53页 |
5.1.2 实验步骤 | 第53页 |
5.1.3 实验方法 | 第53-54页 |
5.2 动态吸附柱实验结果 | 第54-55页 |
5.2.1 进水苯酚浓度对吸附效果的影响 | 第54-55页 |
5.2.2 流速对吸附效果的影响 | 第55页 |
5.3 动态吸附数据分析 | 第55-61页 |
5.3.1 动态吸附数据分析及模型介绍 | 第55-56页 |
5.3.2 动态吸附计算结果 | 第56-58页 |
5.3.3 THOMAS模型拟合结果 | 第58-59页 |
5.3.4 YOON-NELSON模型拟合结果 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 铝污泥吸附苯酚机理探究 | 第63-69页 |
6.1 吸附前后泥样分析 | 第63-66页 |
6.1.1 实验及方法 | 第63页 |
6.1.2 吸附后SEM分析 | 第63-64页 |
6.1.3 吸附前后XRF分析 | 第64-65页 |
6.1.4 吸附前后FTIR研究 | 第65-66页 |
6.2 铝污泥吸附苯酚机理 | 第66-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 结论与展望 | 第69-72页 |
7.1 主要结论 | 第69-70页 |
7.2 论文创新点 | 第70页 |
7.3 建议 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |