基于微波裂解水葫芦制备的生物炭吸附重金属的研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
1.1.1 生物质能源发展 | 第8页 |
1.1.2 重金属污染 | 第8页 |
1.1.3 水葫芦治理迫在眉睫 | 第8-9页 |
1.1.4 微波裂解生物质所得产物的应用 | 第9-10页 |
1.1.5 基于以上背景引申出的课题项目 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 生物炭成型研究 | 第10-11页 |
1.2.2 生物炭吸附重金属研究 | 第11-12页 |
1.2.3 生物炭活化机理研究 | 第12页 |
1.3 研究内容和目的 | 第12-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第12页 |
1.3.2 研究目的 | 第12-13页 |
1.4 研究方案 | 第13-14页 |
1.4.1 生物炭成型工艺 | 第13页 |
1.4.2 成型炭吸附机理的研究 | 第13-14页 |
1.4.3 成型炭吸附重金属铅系统开发 | 第14页 |
1.5 课题来源 | 第14-15页 |
第二章 基于响应面法优化生物炭成型工艺 | 第15-37页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验原料与仪器设备 | 第15-16页 |
2.2.1 实验原料与试剂 | 第15页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第15-16页 |
2.3 水葫芦微波裂解实验 | 第16-19页 |
2.3.1 微波裂解装置 | 第16-18页 |
2.3.2 微波裂解工艺流程 | 第18页 |
2.3.3 水葫芦生物炭处理方法 | 第18-19页 |
2.4 成型模具的设计与制造 | 第19-22页 |
2.4.1 成型模具设计 | 第19-20页 |
2.4.2 成型模具制造 | 第20-22页 |
2.5 粘结剂实验 | 第22-26页 |
2.5.1 粘结剂实验设计 | 第22页 |
2.5.2 实验方法与步骤 | 第22-24页 |
2.5.3 实验结果与数据分析 | 第24-26页 |
2.6 基于响应面法CCD对生物炭成型工艺的优化 | 第26-36页 |
2.6.1 实验设计 | 第26-27页 |
2.6.2 实验方法与步骤 | 第27-28页 |
2.6.3 实验结果与数据分析 | 第28-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 成型炭对重金属的吸附机理研究 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 吸附对照实验 | 第37-39页 |
3.2.1 实验部分 | 第37页 |
3.2.2 实验数据与分析 | 第37-39页 |
3.3 成型炭表征 | 第39-47页 |
3.3.1 实验仪器与设备 | 第39页 |
3.3.2 实验方法 | 第39-40页 |
3.3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.4 吸附模型 | 第47-50页 |
3.4.1 等温吸附模型建立 | 第47-48页 |
3.4.2 等温吸附平衡实验分析 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 成型炭吸附重金属铅系统开发及其验证实验 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 成型炭材料特性分析 | 第52-56页 |
4.2.1 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.2 实验数据分析 | 第53-56页 |
4.3 成型炭吸附重金属铅系统模型仿真 | 第56-63页 |
4.3.1 成型炭吸附重金属铅系统工作原理 | 第56页 |
4.3.2 系统三维模型的建立 | 第56-57页 |
4.3.3 计算网格的划分 | 第57-59页 |
4.3.4 数学模型 | 第59-60页 |
4.3.5 数值求解方法 | 第60-61页 |
4.3.6 数值模拟结果与分析 | 第61-63页 |
4.4 验证实验 | 第63-66页 |
4.4.1 实验部分 | 第63-64页 |
4.4.2 实验数据与分析 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 全文总结与展望 | 第67-70页 |
5.1 总结 | 第67-69页 |
5.1.1 结论 | 第67-68页 |
5.1.2 创新点 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75-76页 |
在读期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |