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动物热解炭化物特性及对水中重金属的去除研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-14页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究目的和内容第13-14页
2 文献综述第14-30页
    2.1 生物质炭的来源与制备第14-15页
    2.2 生物质炭的成分及理化性质第15-18页
    2.3 生物质炭用于水中有机污染物的去除第18-22页
        2.3.1 天然有机污染物第20页
        2.3.2 人工合成有机污染物第20-22页
    2.4 生物质炭应用水中无机污染物的去除第22-26页
        2.4.1 金属无机污染物第22-25页
        2.4.2 非金属无机污染物第25-26页
    2.5 污染物去除机理第26-28页
    2.6 存在问题及展望第28-29页
    2.7 本章小结第29-30页
3 实验部分第30-34页
    3.1 实验主要材料及仪器第30-31页
        3.1.1 病死动物热解炭化物第30页
        3.1.2 主要实验仪器第30页
        3.1.3 主要实验试剂第30-31页
    3.2 实验方法及装置第31-32页
        3.2.1 主要试剂的配制第31-32页
        3.2.2 热解炭化物对污染物的去除实验第32页
    3.3 分析方法第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
4 动物热解炭化物对污染物的去除研究第34-40页
    4.1 猪、鸡、甲鱼热解生物炭理化性质表征第34-37页
    4.2 初始pH值对动物热解炭化物去除Cu~(2+)的影响第37-39页
    4.3 本章小结第39-40页
5 猪热解炭化物的特性及其对水中Cu~(2+)和Hg~(2+)的去除第40-54页
    5.1 猪热解炭化物的特性第40-42页
        5.1.1 猪热解生物炭的扫描电镜(SEM)分析第40页
        5.1.2 猪热解生物炭的孔结构分析第40-41页
        5.1.3 热解生物炭的元素分析第41-42页
        5.1.4 热解生物炭的红外光谱(FTIR)分析第42页
    5.2 病死猪热解炭化物对Cu~(2+)的吸附研究第42-49页
        5.2.1 温度对Cu~(2+)去除的影响第42-43页
        5.2.2 吸附动力学第43-45页
        5.2.3 吸附等温线分析第45-46页
        5.2.4 吸附热力学第46-47页
        5.2.5 吸附反应机理第47-48页
        5.2.6 动植物炭化物对Cu~(2+)的吸附效果比较第48-49页
    5.3 病死猪热解炭化物对水中Hg~(2+)的去除第49-53页
        5.3.1 初始pH值对病死猪热解炭化物去除Hg~(2+)的影响第49-50页
        5.3.2 温度对猪热解炭化物去除Hg~(2+)的影响第50页
        5.3.4 吸附动力学第50-51页
        5.3.5 吸附等温线分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
6 猪热解炭化物的功能化改造及其对水中Hg~(2+)和Cu~(2+)的去除第54-62页
    6.1 病死猪热解炭化物的巯基功功能化及其对水中Hg~(2+)的去除第54-58页
        6.1.1 巯基功能化猪骨炭化物的制备第54页
        6.1.2 初始pH值对巯基功能化猪热解炭化物去除Hg~(2+)的影响第54-56页
        6.1.3 温度对巯基功能化猪热解炭化物去除Hg~(2+)的影响第56页
        6.1.4 巯基功能化猪热解炭化物对Hg~(2+)的吸附动力学第56-57页
        6.1.5 吸附等温线分析第57-58页
    6.2 病死猪热解炭化物的氨基功能化及其对水中Cu~(2+)的去除第58-61页
        6.2.1 氨基功能化改性炭化物复合材料制备第58-59页
        6.2.2 Cu~(2+)初始浓度对吸附的影响第59-60页
        6.2.3 温度对Cu~(2+)吸附的影响第60-61页
    6.3 本章小结第61-62页
7 结论与建议第62-64页
    7.1 主要研究成果第62-63页
    7.2 创新点第63页
    7.3 不足之处及今后设想第63-64页
参考文献第64-73页
作者简介第73页

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