摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第12-25页 |
1.1 重金属废水污染及其危害 | 第12-13页 |
1.2 铬、镉在环境中的化学形态 | 第13-14页 |
1.2.1 铬的化学形态 | 第13-14页 |
1.2.2 镉的化学形态 | 第14页 |
1.3 含铬、镉重金属离子废水的来源和危害 | 第14-16页 |
1.3.1 含铬重金属离子废水的来源与危害 | 第14-15页 |
1.3.2 含镉重金属离子废水的来源与危害 | 第15-16页 |
1.4 废水中除铬、镉的研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 吸附法 | 第16-17页 |
1.4.1.1 化学吸附 | 第16页 |
1.4.1.2 物理吸附 | 第16-17页 |
1.4.2 离子交换法 | 第17页 |
1.4.3 化学氧化还原法 | 第17-18页 |
1.4.3.1 氧化法 | 第17-18页 |
1.4.3.2 还原法 | 第18页 |
1.4.4 化学沉淀法 | 第18-19页 |
1.4.5 膜分离法 | 第19页 |
1.4.6 生物吸附法 | 第19-20页 |
1.5 麦饭石及其吸附重金属离子的国内外研究现状 | 第20-22页 |
1.5.1 麦饭石的结构特点以及表面状况 | 第20-21页 |
1.5.2 麦饭石吸附重金属离子的国内外研究现状 | 第21-22页 |
1.6 本课题研究内容、意义和技术路线 | 第22-25页 |
1.6.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.6.2 研究意义 | 第23页 |
1.6.3 研究技术路线 | 第23-25页 |
第2章 实验主要原料、方法和设备 | 第25-33页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第25页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 主要试剂 | 第25页 |
2.2 实验主要仪器和设备 | 第25-26页 |
2.3 改性麦饭石的制备方法 | 第26-28页 |
2.3.1 麦饭石的预处理方法 | 第26页 |
2.3.2 麦饭石的粒度改性方法 | 第26-27页 |
2.3.3 麦饭石的硫酸改性方法 | 第27页 |
2.3.3.1 不同硫酸浓度改性 | 第27页 |
2.3.3.2 不同硫酸用量改性 | 第27页 |
2.3.3.3 不同酸化时间改性 | 第27页 |
2.3.4 麦饭石热处理改性方法 | 第27-28页 |
2.3.4.1 不同热处理温度改性 | 第27-28页 |
2.3.4.2 不同热处理时间改性 | 第28页 |
2.3.5 麦饭石的二氧化锰改性方法 | 第28页 |
2.4 改性前后麦饭石的吸附实验方法 | 第28-30页 |
2.4.1 麦饭石原样对水中Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附实验 | 第28-29页 |
2.4.1.1 麦饭石用量的影响实验 | 第28-29页 |
2.4.1.2 Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)初始浓度的影响实验 | 第29页 |
2.4.2 改性麦饭石对水中Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附实验 | 第29-30页 |
2.4.2.1 粒度改性麦饭石的吸附实验 | 第29页 |
2.4.2.2 硫酸改性麦饭石的吸附实验 | 第29页 |
2.4.2.3 热处理改性麦饭石的吸附实验 | 第29-30页 |
2.4.2.4 二氧化锰改性麦饭石的吸附实验 | 第30页 |
2.5 样品分析与表征方法 | 第30-33页 |
2.5.1 X射线荧光光谱分析 | 第30页 |
2.5.2 X射线衍射仪衍射分析 | 第30页 |
2.5.3 扫描电镜分析及检测 | 第30页 |
2.5.4 比表面积和孔径分析 | 第30-32页 |
2.5.5 重金属离子的分析方法 | 第32-33页 |
2.5.5.1 镉离子浓度的测定 | 第32页 |
2.5.5.2 铬离子浓度的测定 | 第32页 |
2.5.5.3 铬、镉吸附率及平衡吸附量计算 | 第32-33页 |
第3章 改性前后麦饭石研究 | 第33-41页 |
3.1 麦饭石原样的成分、结构与形貌分析 | 第33-34页 |
3.2 改性前后麦饭石表面形态分析 | 第34-35页 |
3.3 改性前后麦饭石SEM图表征 | 第35-36页 |
3.4 二氧化锰改性麦饭石EDAX分析 | 第36页 |
3.5 改性后麦饭石XRD分析 | 第36-37页 |
3.6 改性前后麦饭石比表面积和孔径分析 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 改性前后麦饭石对水中重金属Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能研究 | 第41-54页 |
4.1 麦饭石原样对Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能的影响 | 第41-43页 |
4.1.1 麦饭石用量的影响 | 第41-42页 |
4.1.2 Cd(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)初始浓度的影响 | 第42-43页 |
4.2 粒度对Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能的影响 | 第43-44页 |
4.3 热处理改性对Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能的影响 | 第44-45页 |
4.3.1 热处理温度的影响 | 第44页 |
4.3.2 热处理时间的影响 | 第44-45页 |
4.4 硫酸改性对Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能的影响 | 第45-47页 |
4.4.1 硫酸浓度的影响 | 第45-46页 |
4.4.2 硫酸用量的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 硫酸处理时间的影响 | 第47页 |
4.5 二氧化锰改性对Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能的影响 | 第47-52页 |
4.5.1 二氧化锰与麦饭石质量比的影响 | 第47-48页 |
4.5.2 陈化时间的影响 | 第48-49页 |
4.5.3 二氧化锰改性麦饭石投加量的影响 | 第49-50页 |
4.5.4 溶液pH值的影响 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 二氧化锰改性麦饭石吸附机理研究 | 第54-62页 |
5.1 吸附等温曲线与吸附动力学理论基础和实验设计 | 第54-56页 |
5.1.1 吸附等温曲线理论基础 | 第54-55页 |
5.1.2 吸附动力学理论基础 | 第55-56页 |
5.1.3 实验设计 | 第56页 |
5.1.3.1 吸附等温曲线实验设计 | 第56页 |
5.1.3.2 吸附动力学实验设计 | 第56页 |
5.2 二氧化锰改性麦饭石吸附Cd(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)等温曲线模拟 | 第56-59页 |
5.2.1 Langmuir吸附等温曲线 | 第56-57页 |
5.2.2 Freundlich吸附等温曲线 | 第57-59页 |
5.3 二氧化锰改性麦饭石吸附Cd(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)的动力学研究 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第69页 |