摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
1.1 水体中重金属污染 | 第13页 |
1.2 重金属污染物的特征及危害 | 第13-14页 |
1.3 重金属污染物处理技术 | 第14-17页 |
1.3.1 物理法 | 第15-16页 |
1.3.2 生物法 | 第16页 |
1.3.3 化学法 | 第16-17页 |
1.4 零价铁还原修复技术 | 第17-23页 |
1.4.1 零价铁处理重金属污染物 | 第19-20页 |
1.4.2 纳米零价铁在重金属污染物中的应用 | 第20-22页 |
1.4.3 负载型纳米零价铁在重金属污染物中的应用 | 第22-23页 |
1.5 膨润土在环境污染控制中的应用 | 第23-24页 |
1.5.1 膨润土概况 | 第23页 |
1.5.2 膨润土的改性及在环境修复中的应用 | 第23-24页 |
1.6 本论文的研究方法和内容 | 第24-26页 |
2 实验部分 | 第26-34页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第26-28页 |
2.1.1 实验仪器 | 第26-27页 |
2.1.2 实验材料及试剂 | 第27-28页 |
2.2 膨润土改性及负载纳米零价铁的制备 | 第28-29页 |
2.2.1 膨润土改性 | 第28页 |
2.2.2 纳米零价铁及负载纳米零价铁制备 | 第28-29页 |
2.3 改性膨润土负载纳米铁处理含 Se(VI)、Ni(II)合成废水实验 | 第29-30页 |
2.3.1 纳米零价铁、负载纳米零价铁去除 Se(VI)、Ni(II)实验方法及实验装置图 | 第29-30页 |
2.3.2 饱和吸附实验 | 第30页 |
2.4 分析方法 | 第30-33页 |
2.4.1 材料表征方法 | 第30页 |
2.4.2 溶液中 Se (VI)、Ni(II) 及反应过程中溶出铁浓度测定 | 第30-32页 |
2.4.3 XAFS 光谱实验分析及 XPS 光谱实验分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 羟基铝柱撑膨润土/纳米零价铁协同去除合成废水中 Se (VI)污染物 | 第34-53页 |
3.1 材料表征结果 | 第34-36页 |
3.2 羟基铝柱撑膨润土/纳米零价铁协同去除 Se (VI)序批实验 | 第36-44页 |
3.2.1 不同铁样对 Se (VI)去除率比较 | 第36-37页 |
3.2.2 两种膨润土对 Se(VI) 吸附性能比较 | 第37-39页 |
3.2.3 初始 pH 对 Se(VI)去除率的影响及反应过程中 pH 变化 | 第39-40页 |
3.2.4 Se(VI)初始浓度对去除率的影响及反应动力学 | 第40-43页 |
3.2.5 反应过程中溶液里铁离子的溶出量 | 第43页 |
3.2.6 负载纳米零价铁与纳米零价铁重复使用率研究 | 第43-44页 |
3.3 产物表面分析及机理探究 | 第44-51页 |
3.3.1 XRD 表征反应产物 | 第44-45页 |
3.3.2 XAFS 技术分析反应过程中 Se(VI)还原产物 | 第45-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
4 钠基膨润土/纳米零价铁协同去除 Ni(II) | 第53-63页 |
4.1 不同铁样对 Ni(II)去除率比较 | 第53-54页 |
4.2 钠基膨润土、羟基铝柱撑膨润土对 Ni(II)的吸附性能比较 | 第54-55页 |
4.3 反应过程中 pH 变化 | 第55-56页 |
4.4 不同初始浓度对 Ni(II)去除率的影响及反应动力学 | 第56-58页 |
4.5 负载纳米零价铁与纳米零价铁重复利用性比较 | 第58-59页 |
4.6 Fe2p 光电子能谱分析 | 第59-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
5 结论 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63页 |
5.2 本文创新点 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
在学研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |