摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-44页 |
1.1 概述 | 第12-14页 |
1.1.1 生物炭 | 第12页 |
1.1.2 生物质成分 | 第12-14页 |
1.2 生物炭的制备 | 第14-17页 |
1.2.1 热解 | 第14-17页 |
1.2.2 水热碳化 | 第17页 |
1.2.3 气化 | 第17页 |
1.3 生物炭理化性质 | 第17-19页 |
1.3.1 生物炭的物理性质 | 第17-18页 |
1.3.2 生物炭的组成与化学性质 | 第18-19页 |
1.4 生物炭的应用 | 第19-26页 |
1.4.1 生物炭在缓解气候变化的应用 | 第19-20页 |
1.4.2 生物炭在农业生产的应用 | 第20-22页 |
1.4.3 生物炭在环境领域的应用 | 第22-25页 |
1.4.4 生物炭在能源领域的应用 | 第25-26页 |
1.5 研究目的、意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第26页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第26-27页 |
1.5.3 技术路线 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-44页 |
第二章 生物炭缓解氧化铜纳米颗粒植物毒性的研究 | 第44-70页 |
2.1 概述 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-48页 |
2.2.1 材料 | 第45页 |
2.2.2 种子萌芽 | 第45-46页 |
2.2.3 水培实验 | 第46页 |
2.2.4 生物炭渗滤液的影响 | 第46页 |
2.2.5 Cu~(2+)毒性影响 | 第46-47页 |
2.2.6 纳米颗粒中铜的溶解 | 第47页 |
2.2.7 生物炭对铜离子的吸附 | 第47页 |
2.2.8 植物与纳米颗粒的隔离 | 第47页 |
2.2.9 统计分析 | 第47-48页 |
2.3 结果与讨论 | 第48-63页 |
2.3.1 氧化铜纳米颗粒和生物炭的表征 | 第48-50页 |
2.3.2 种子萌芽 | 第50-53页 |
2.3.3 水培生长 | 第53-56页 |
2.3.4 铜在植物体内的累积 | 第56-57页 |
2.3.5 解毒机理 | 第57-63页 |
2.3.6 环境应用 | 第63页 |
2.4 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
第三章 生物炭对MBR中膜污染的缓解机制研究 | 第70-94页 |
3.1 概述 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-74页 |
3.2.1 材料 | 第71-72页 |
3.2.2 表征 | 第72页 |
3.2.3 实验装置与运行 | 第72-73页 |
3.2.4 高通量与低通量条件下的验证实验 | 第73-74页 |
3.2.5 分析方法 | 第74页 |
3.3 结果与讨论 | 第74-86页 |
3.3.1 系统内跨膜压差TMP | 第74-75页 |
3.3.2 膜污染阻力 | 第75-78页 |
3.3.3 SMP和EPS的吸附 | 第78-82页 |
3.3.4 生物炭对污泥沉积性能的影响 | 第82-84页 |
3.3.5 高通量与低通量条件下的效果验证 | 第84-86页 |
3.4 小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
第四章 快速热解重金属污染水生植物生物质制备镍-氮掺杂多孔碳材料及其储能性能研究 | 第94-116页 |
4.1 概述 | 第94-95页 |
4.2 实验部分 | 第95-97页 |
4.2.1 材料 | 第95页 |
4.2.2 生物质的准备 | 第95-96页 |
4.2.3 多孔碳的制备 | 第96页 |
4.2.4 材料的表征 | 第96-97页 |
4.2.5 电化学性能测试 | 第97页 |
4.3 结果与讨论 | 第97-109页 |
4.3.1 电化学性能 | 第97-101页 |
4.3.2 多孔碳材料的表面形态和结构对电化学性能的影响 | 第101-105页 |
4.3.3 材料中的Ni对其电化学性能的影响 | 第105-108页 |
4.3.4 环境应用 | 第108-109页 |
4.4 小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
第五章 总结 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
在读期间取得的研究成果 | 第120页 |