摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 前言 | 第13-25页 |
1.1 表面活性剂废水 | 第13-16页 |
1.1.1 表面活性剂 | 第13-14页 |
1.1.2 表面活性剂废水的危害 | 第14-15页 |
1.1.3 木质素磺酸钠 | 第15-16页 |
1.2 表面活性剂废水的处理方法 | 第16-23页 |
1.2.1 泡沫分离法 | 第16-17页 |
1.2.2 膜分离法 | 第17页 |
1.2.3 生物法 | 第17-18页 |
1.2.4 催化氧化法 | 第18-19页 |
1.2.5 混凝法 | 第19-20页 |
1.2.6 吸附法 | 第20-23页 |
1.3 本文的研究内容及意义 | 第23-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第23页 |
1.3.2 研究意义 | 第23-24页 |
1.4 本文的主要创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.2.1 SLSN的分离提纯 | 第26页 |
2.2.2 原位生成Mg(OH)_2纳米颗粒 | 第26页 |
2.2.3 SLSN储备液的配制 | 第26页 |
2.2.4 吸附实验 | 第26-27页 |
2.2.5 解吸实验 | 第27页 |
2.3 样品的表征实验 | 第27-30页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第27-28页 |
2.3.2 高分辨透射电子显微镜 | 第28页 |
2.3.3 X-射线衍射 | 第28页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱 | 第28页 |
2.3.5 Zeta电势和等电点测定 | 第28-30页 |
第三章 原位生成的Mg(OH)_2纳米颗粒对木质素磺酸钠溶液的吸附性能研究 | 第30-53页 |
3.1 SLSN标准曲线的绘制 | 第30-31页 |
3.2 样品的表征 | 第31-36页 |
3.2.1 SEM | 第31页 |
3.2.2 HRTEM | 第31-32页 |
3.2.3 XRD | 第32-33页 |
3.2.4 FT-IR | 第33-34页 |
3.2.5 Zeta电势和等电点测定 | 第34-36页 |
3.3 原位生成的Mg(OH)_2颗粒对SLSN吸附性能的研究 | 第36-44页 |
3.3.1 溶液pH对吸附效率的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 MgCl_2投加量对吸附效率的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 接触时间和SLSN初始浓度对吸附效率的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 共存的竞争阴离子对吸附效率的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 不同类型的碱原位生成Mg(OH)_2颗粒对SLSN吸附效率的影响 | 第43-44页 |
3.4 吸附热力学研究 | 第44-48页 |
3.4.1 吸附等温线 | 第44-46页 |
3.4.2 热力学参数 | 第46-48页 |
3.5 吸附动力学研究 | 第48-50页 |
3.5.1 准一级动力学模型 | 第48页 |
3.5.2 准二级动力学模型 | 第48-49页 |
3.5.3 动力学参数 | 第49-50页 |
3.6 解吸实验结果研究 | 第50-51页 |
3.7 实际废水处理 | 第51-53页 |
第四章 结论与展望 | 第53-55页 |
4.1 研究结论 | 第53-54页 |
4.2 研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
附件 | 第64页 |