致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
引言 | 第11-12页 |
1 重金属离子污染概述 | 第12-27页 |
·重金属离子的来源及危害 | 第12-13页 |
·铬离子的来源及危害 | 第12页 |
·铜离子的来源及危害 | 第12-13页 |
·其他重金属离子的来源及危害 | 第13页 |
·含重金属离子废水污染特点及防治 | 第13-15页 |
·含重金属离子废水污染特点 | 第13页 |
·含重金属离子废水常用处理技术 | 第13-15页 |
·纤维素类重金属离子吸附剂的研究应用 | 第15-25页 |
·纤维素改性原理 | 第16-20页 |
·改性纤维素吸附剂分类 | 第20-21页 |
·改性纤维素吸附重金属离子机理 | 第21-23页 |
·改性纤维素吸附剂吸附重金属离子的影响因素 | 第23-25页 |
·选题目的与意义 | 第25-26页 |
·研究内容与技术路线 | 第26-27页 |
2 花生壳改性及吸附Cr~(6+)的应用研究 | 第27-36页 |
·实验材料与分析方法 | 第27页 |
·吸附剂制备 | 第27-28页 |
·花生壳预处理 | 第27页 |
·花生壳改性处理 | 第27-28页 |
·Cr~(6+)标准曲线的绘制 | 第28-29页 |
·改性花生壳对Cr~(6+)吸附实验 | 第29-35页 |
·pH 对Cr~(6+)吸附效率的影响 | 第31-32页 |
·温度与Cr~(6+)吸附效率的关系 | 第32页 |
·吸附时间对Cr~(6+)吸附效率的影响 | 第32页 |
·吸附Cr~(6+)后改性花生壳表征 | 第32-33页 |
·饱和吸附量的确定 | 第33-34页 |
·重金属离子初始浓度对Cr~(6+)吸附效率的影响 | 第34-35页 |
·最佳实验条件验证 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
3 花生壳改性及吸附Cu~(2+)的应用研究 | 第36-44页 |
·实验材料与分析方法 | 第36页 |
·纤维素改性方法 | 第36-38页 |
·黄色素脱除 | 第36-37页 |
·纤维素改性 | 第37-38页 |
·Cu~(2+)标准曲线的绘制 | 第38-39页 |
·改性花生壳对Cu~(2+)吸附实验 | 第39-43页 |
·Cu~(2+)初始浓度与Cu~(2+)吸附效率的关系 | 第41-42页 |
·吸附时间对Cu~(2+)吸附效率的影响 | 第42页 |
·pH 对Cu~(2+)吸附效率的影响 | 第42页 |
·温度对Cu~(2+)吸附效率的影响 | 第42页 |
·吸附Cu~(2+)后改性花生壳表征 | 第42-43页 |
·最佳实验条件验证 | 第43页 |
·小结 | 第43-44页 |
4 改性花生壳吸附剂的解吸-再生实验 | 第44-58页 |
·解吸剂的分类及解吸原理 | 第44-46页 |
·解吸剂的分类 | 第44-46页 |
·Cr~(6+)吸附剂解吸原理及解吸剂选择 | 第46页 |
·Cu~(2+)吸附剂解吸原理及解吸剂选择 | 第46页 |
·再生剂分类及再生原理 | 第46-47页 |
·再生剂分类 | 第46页 |
·Cr~(6+)吸附剂再生机理及再生剂的选择 | 第46-47页 |
·Cu~(2+)吸附剂再生机理及再生剂选择 | 第47页 |
·Cr~(6+)吸附剂的解吸与再生 | 第47-51页 |
·实验材料与方法 | 第47页 |
·Cr~(~(6+))吸附剂的制备及吸附实验 | 第47-48页 |
·Cr~(6+)吸附剂的解吸及解吸条件 | 第48-50页 |
·Cr~(6+)吸附剂的再生及再生条件 | 第50-51页 |
·小结 | 第51页 |
·Cu~(2+)吸附剂的解吸与再生 | 第51-58页 |
·实验材料与分析方法 | 第51页 |
·Cu~(2+)吸附剂的制备及吸附实验 | 第51-52页 |
·Cu~(2+)吸附剂的解吸及解吸条件 | 第52-54页 |
·Cu~(2+)吸附剂的再生及再生条件 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 Cr~(6+)和Cu~(2+)离子干扰吸附实验 | 第58-63页 |
·实验材料与分析方法 | 第58页 |
·吸附剂的制备 | 第58页 |
·Cr~(6+)和Cu~(2+)的干扰吸附实验 | 第58-62页 |
·反应时间对吸附的影响 | 第61页 |
·pH 对吸附的影响 | 第61-62页 |
·反应温度吸附的影响 | 第62页 |
·重金属离子浓度对吸附的影响 | 第62页 |
·小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
作者简历 | 第69-70页 |
学位论文数据集 | 第70-71页 |