摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 活性炭概述 | 第10-11页 |
1.1.1 活性炭的分类 | 第10页 |
1.1.2 活性炭的性质 | 第10-11页 |
1.2 污染物多环芳烃 | 第11-15页 |
1.2.1 多环芳烃的性质 | 第12页 |
1.2.2 多环芳烃的来源 | 第12页 |
1.2.3 多环芳烃的危害 | 第12-13页 |
1.2.4 多环芳烃的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 吸附法研究现状 | 第15页 |
1.4 活性炭在吸附中的应用 | 第15-16页 |
1.5 吸附理论 | 第16页 |
1.6 论文的研究意义及研究内容 | 第16-18页 |
第二章 材料与方法 | 第18-27页 |
2.1 实验仪器与设备 | 第18-19页 |
2.1.1 蠕动泵流速的标定 | 第18-19页 |
2.2 实验材料与试剂 | 第19-20页 |
2.2.1 实验材料的来源及预处理措施 | 第19页 |
2.2.2 实验所需试剂 | 第19-20页 |
2.3 实验方法 | 第20-21页 |
2.3.1 微波辅助制备核桃壳基活性炭 | 第20页 |
2.3.2 微波辅助制备煤基活性炭 | 第20页 |
2.3.3 微波辅助表面活性剂改性活性炭的制备 | 第20-21页 |
2.4 样品的表征 | 第21页 |
2.5 样品对萘、菲、芘的吸附实验 | 第21-23页 |
2.5.1 单组分吸附中萘、芘标准曲线的绘制 | 第21页 |
2.5.2 二组分吸附中萘、菲标准曲线的绘制 | 第21-22页 |
2.5.3 吸附动力学实验 | 第22页 |
2.5.4 吸附等温线实验 | 第22-23页 |
2.5.5 吸附热力学实验 | 第23页 |
2.6 吸附模型 | 第23-27页 |
2.6.1 吸附动力学 | 第23-24页 |
2.6.2 吸附等温线 | 第24-25页 |
2.6.3 吸附热力学 | 第25-27页 |
第三章 微波辅助制备核桃壳基活性炭及其对萘/菲的选择性吸附研究 | 第27-41页 |
引言 | 第27-28页 |
3.1 WAC的表征 | 第28-29页 |
3.2 吸附动力学 | 第29-31页 |
3.3 单组分的吸附等温线 | 第31-33页 |
3.4 二元混合体系中的吸附等温线 | 第33-35页 |
3.5 WAC对NAP/PHE的优先吸附系数及其理论模拟 | 第35-39页 |
3.6 吸附机理研究 | 第39-40页 |
3.7 小结 | 第40-41页 |
第四章 煤基活性炭对溶液中萘和芘的吸附研究 | 第41-50页 |
引言 | 第41页 |
4.1 对CAC的表征 | 第41-43页 |
4.2 CAC对萘和芘的静态吸附实验 | 第43-47页 |
4.2.1 CAC对萘和芘的吸附动力学 | 第43-46页 |
4.2.2 CAC对萘和芘的吸附热力学 | 第46-47页 |
4.3 CAC对芘的动态吸附实验 | 第47页 |
4.4 动态吸附试验数据的处理 | 第47-49页 |
4.4.1 Adams–Bohart模型对数据的分析 | 第47-48页 |
4.4.2 Thomas模型对数据的分析 | 第48-49页 |
4.5 小结 | 第49-50页 |
第五章 微波辅助表面活性剂改性活性炭及其对萘的吸附研究 | 第50-60页 |
引言 | 第50页 |
5.1 表面活性剂种类对改性的影响 | 第50-51页 |
5.2 改性剂浓度对吸附的影响 | 第51页 |
5.3 改性前后样品的表征 | 第51-53页 |
5.3.1 红外光谱分析 | 第51-52页 |
5.3.2 比表面积及孔隙结构分析 | 第52-53页 |
5.3.3 SEM表征 | 第53页 |
5.4 吸附研究 | 第53-59页 |
5.4.1 吸附剂用量对萘吸附的影响 | 第53-54页 |
5.4.2 pH对萘吸附的影响 | 第54页 |
5.4.3 吸附动力学 | 第54-56页 |
5.4.4 吸附热力学 | 第56-57页 |
5.4.5 吸附等温线 | 第57-58页 |
5.4.6 吸附机理研究 | 第58-59页 |
5.5 小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-61页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |