摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第一章 引言 | 第15-21页 |
1.1 砷的概述 | 第15-16页 |
1.1.1 砷的基本性质 | 第15页 |
1.1.2 砷在环境中的存在形态 | 第15页 |
1.1.3 环境中砷的来源及危害 | 第15-16页 |
1.2 砷的去除方法及研究进展 | 第16-18页 |
1.2.1 生物炭吸附砷的研究 | 第16-17页 |
1.2.2 铁锰氧化物材料对砷的吸附的作用 | 第17-18页 |
1.3 研究意义、目的及研究内容 | 第18-20页 |
1.3.1 研究意义及目的 | 第18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
1.4 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 生物炭-铁锰氧化物复合材料吸附砷(Ⅲ)性能的研究 | 第21-42页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-24页 |
2.2.1 吸附材料的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 吸附材料的特性表征 | 第22页 |
2.2.3 吸附动力学试验方法 | 第22-23页 |
2.2.4 砷去除试验方法 | 第23页 |
2.2.5 吸附等温试验方法 | 第23页 |
2.2.6 pH影响试验方法 | 第23页 |
2.2.7 不同阴离子影响试验方法 | 第23页 |
2.2.8 不同浓度HA影响试验方法 | 第23-24页 |
2.2.9 不同添加顺序HA的吸附试验方法 | 第24页 |
2.3 测定条件与方法 | 第24页 |
2.4 数据分析 | 第24-25页 |
2.4.1 砷的吸附量 | 第24页 |
2.4.2 动力学方程 | 第24-25页 |
2.4.3 Langmuir和Freundlich拟合方程 | 第25页 |
2.4.4 数据分析方法 | 第25页 |
2.5 生物炭-铁锰氧化物复合材料的选取及分析 | 第25-31页 |
2.5.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第25-26页 |
2.5.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第26-27页 |
2.5.3 X射线吸收光谱(XPS)分析 | 第27-28页 |
2.5.4 比表面积及孔径分析 | 第28-29页 |
2.5.5 表面酸碱官能团的含量 | 第29页 |
2.5.6 不同复合材料及不同投加量去除效率 | 第29-30页 |
2.5.7 不同复合材料吸附动力学 | 第30-31页 |
2.6 F_1M_3BC_(25)对水体中砷的吸附作用 | 第31-39页 |
2.6.1 吸附材料的理化性质 | 第31页 |
2.6.2 动力学吸附试验 | 第31-32页 |
2.6.3 吸附等温试验 | 第32-33页 |
2.6.4 pH影响试验 | 第33-34页 |
2.6.5 不同温度对吸附材料吸附砷(Ⅲ)的影响 | 第34页 |
2.6.6 不同阴离子对吸附材料吸附砷(Ⅲ)的影响 | 第34-35页 |
2.6.7 不同浓度HA对吸附材料吸附砷(Ⅲ)的影响 | 第35-36页 |
2.6.8 HA与As(Ⅲ)不同添加顺序对吸附材料吸附As(Ⅲ)的影响 | 第36-37页 |
2.6.9 吸附材料的X-射线光能谱分析 | 第37-39页 |
2.6.10 吸附材料吸附砷后的傅立叶红外光谱分析 | 第39页 |
2.7 讨论 | 第39-41页 |
2.8 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 生物炭-铁锰氧化物复合材料对红壤吸附砷(Ⅲ)的影响研究 | 第42-49页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 材料与方法 | 第42-43页 |
3.2.1 供试土壤 | 第42页 |
3.2.2 供试材料 | 第42-43页 |
3.2.3 测定项目及方法 | 第43页 |
3.2.4 试验设计 | 第43页 |
3.3 结果与分析 | 第43-47页 |
3.3.1 不同添加量生物炭-铁锰氧化物复合材料对红壤吸附砷的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 生物炭-铁锰氧化物复合材料对红壤吸附砷的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 生物炭-铁锰氧化物复合材料对红壤pH的影响 | 第45页 |
3.3.4 生物炭-铁锰氧化物复合材料对土壤溶液TOC的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 生物炭-红壤中砷(Ⅲ)的氧化的影响 | 第46-47页 |
3.3.6 X-射线光能谱(XPS)分析 | 第47页 |
3.4 讨论 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 生物炭-铁锰氧化物复合材料对土壤砷调控作用 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验材料与方法 | 第49-50页 |
4.2.1 供试土壤 | 第49-50页 |
4.2.2 供试材料 | 第50页 |
4.2.3 水稻品种 | 第50页 |
4.2.4 水稻育苗 | 第50页 |
4.2.5 盆栽试验设计 | 第50页 |
4.3 测定项目及方法 | 第50-52页 |
4.3.1 土壤的理化性质测定 | 第50页 |
4.3.2 水稻各部分砷含量的测定 | 第50-51页 |
4.3.2.1 水稻根、茎、叶中砷含量的测定 | 第50-51页 |
4.3.2.2 水稻籽粒中砷含量的测定 | 第51页 |
4.3.3 水稻根表铁锰膜的测定 | 第51页 |
4.3.4 水稻籽粒氨基酸的测定 | 第51页 |
4.3.5 土壤中有效态砷的测定 | 第51-52页 |
4.3.6 数据分析 | 第52页 |
4.4 结果与分析 | 第52-59页 |
4.4.1 生物炭-铁锰氧化物复合材料对水稻生物量的影响 | 第52-53页 |
4.4.2 生物炭-铁锰氧化物复合材料对水稻各部分砷含量的影响 | 第53-55页 |
4.4.3 生物炭-铁锰氧化物复合材料对水稻籽粒中氨基酸的影响 | 第55-56页 |
4.4.4 生物炭-铁锰氧化物复合材料对水稻土壤pH的影响 | 第56-57页 |
4.4.5 生物炭-铁锰氧化物复合材料水稻土壤中有效态砷的含量的影响 | 第57-58页 |
4.4.6 生物炭-铁锰氧化物复合材料对水稻根表铁锰膜的影响 | 第58-59页 |
4.5 讨论 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
5.1 综合讨论 | 第61-62页 |
5.2 本文创新点 | 第62页 |
5.3 存在问题及展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第69页 |