中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 废水中铬、铅和镉的来源及危害 | 第15-18页 |
1.1.1 废水中铬 | 第15-16页 |
1.1.2 废水中铅 | 第16-17页 |
1.1.3 废水中镉 | 第17-18页 |
1.2 废水中重金属的处理方法 | 第18-21页 |
1.2.1 蒸发法 | 第20页 |
1.2.2 化学沉淀法 | 第20页 |
1.2.3 离子交换法 | 第20页 |
1.2.4 氧化还原法 | 第20页 |
1.2.5 电化学处理技术 | 第20页 |
1.2.6 吸附法 | 第20页 |
1.2.7 生物吸附法 | 第20-21页 |
1.3 生物吸附 | 第21-26页 |
1.3.1 生物吸附剂 | 第21-23页 |
1.3.2 农业废弃物作为吸附剂去除Cr(VI)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ) | 第23-26页 |
1.4 改性吸附剂 | 第26-28页 |
1.4.1 改性活性炭 | 第26-28页 |
1.4.2 生物改性 | 第28页 |
1.5 吸附的影响因素 | 第28-30页 |
1.5.1 pH的影响 | 第28-29页 |
1.5.2 温度的影响 | 第29页 |
1.5.3 初始浓度的影响 | 第29-30页 |
1.5.4 吸附剂用量的影响 | 第30页 |
1.5.5 吸附时间的影响 | 第30页 |
1.6 生物吸附机理 | 第30-33页 |
1.6.1 离子交换机理 | 第31-32页 |
1.6.2 表面配合机理 | 第32页 |
1.6.3 氧化还原机理 | 第32页 |
1.6.4 无机微沉淀机理 | 第32页 |
1.6.5 酶促机理 | 第32页 |
1.6.6 静电吸附机理 | 第32-33页 |
1.7 生物吸附剂的吸附模型 | 第33-34页 |
1.7.1 吸附平衡等温模型 | 第33-34页 |
1.7.2 动力学模型 | 第34页 |
1.8 抗生素菌渣处理的研究现状 | 第34-37页 |
1.8.1 抗生素菌渣的来源及危害 | 第34-35页 |
1.8.2 抗生素菌渣的处理处置现状及其分析 | 第35-37页 |
1.9 本研究背景、意义及主要内容 | 第37-39页 |
1.9.1 本研究背景和意义 | 第37页 |
1.9.2 需要解决的关键问题及主要的研究内容 | 第37-39页 |
第二章 实验材料与方法 | 第39-46页 |
2.1 实验材料及主要仪器 | 第39-41页 |
2.1.1 材料试剂 | 第39页 |
2.1.2 主要仪器和设备 | 第39-41页 |
2.2 吸附剂性质表征方法 | 第41页 |
2.2.1 pHPZC的测定 | 第41页 |
2.2.2 比表面积测定 | 第41页 |
2.2.3 电镜和元素分析 | 第41页 |
2.2.4 红外光谱分析 | 第41页 |
2.2.5 热重分析 | 第41页 |
2.3 基本参数的表达及数学模型 | 第41-46页 |
2.3.1 基本参数的表达 | 第41-42页 |
2.3.2 吸附等温线模型 | 第42-44页 |
2.3.3 吸附动力学模型 | 第44-45页 |
2.3.4 吸附热力学模型 | 第45-46页 |
第三章 菌渣的组成和结构特征研究 | 第46-51页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 菌渣的组成成分分析 | 第46-47页 |
3.2.1 化学分析 | 第46页 |
3.2.2 热重-差热分析 | 第46-47页 |
3.3 菌渣的表面形貌特征 | 第47-48页 |
3.4 菌渣的物理性质 | 第48-50页 |
3.4.1 菌渣表面的电荷特征 | 第48页 |
3.4.2 菌渣的比表面积 | 第48-49页 |
3.4.3 菌渣表面的红外光谱图分析 | 第49-50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第四章 菌渣吸附Cr(Ⅵ)的研究 | 第51-81页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 改性菌渣的研究 | 第51-55页 |
4.2.1 实验方法 | 第51-52页 |
4.2.2 不同改性剂对菌渣吸附Cr(Ⅵ)能力的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 改性剂浓度对菌渣吸附Cr(Ⅵ)能力的影响 | 第53-54页 |
4.2.4 改性时间对菌渣吸附Cr(Ⅵ)能力的影响 | 第54-55页 |
4.3 菌渣吸附Cr(Ⅵ)的研究 | 第55-73页 |
4.3.1 实验方法 | 第55页 |
4.3.2 粒径的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 pH值的影响 | 第56-57页 |
4.3.4 吸附时间的影响 | 第57-58页 |
4.3.5 吸附剂用量对去除效果的影响 | 第58-59页 |
4.3.6 初始浓度的影响 | 第59-60页 |
4.3.7 吸附-解吸利用研究 | 第60-63页 |
4.3.8 吸附等温线 | 第63-68页 |
4.3.9 吸附动力学研究 | 第68-72页 |
4.3.10 吸附热力学研究 | 第72-73页 |
4.4 菌渣吸附Cr(VI)的机理探讨 | 第73-79页 |
4.4.1 表面形貌分析 | 第73-74页 |
4.4.2 表面电荷特征分析 | 第74-75页 |
4.4.3 比表面积分析 | 第75-76页 |
4.4.4 表面特征官能团分析 | 第76-79页 |
4.5 小结 | 第79-81页 |
第五章 菌渣吸附Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的研究 | 第81-114页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 实验方法 | 第81-82页 |
5.2.1 NaOH改性菌渣的方法 | 第81页 |
5.2.2 含Pb(Ⅱ)溶液的配制 | 第81页 |
5.2.3 吸附实验方法 | 第81-82页 |
5.3 菌渣的改性研究 | 第82-84页 |
5.3.1 不同改性剂对菌渣吸附Pb(Ⅱ)能力的影响 | 第82页 |
5.3.2 改性剂浓度对菌渣吸附Pb(Ⅱ)能力的影响 | 第82-83页 |
5.3.3 改性时间对菌渣吸附Pb(Ⅱ)能力的影响 | 第83-84页 |
5.4 氢氧化钠改性菌渣对Pb(Ⅱ)吸附的研究 | 第84-96页 |
5.4.1 实验方法 | 第84页 |
5.4.2 吸附剂粒径的影响 | 第84-85页 |
5.4.3 溶液pH的影响 | 第85-86页 |
5.4.4 吸附剂用量对吸附的影响 | 第86-87页 |
5.4.5 吸附时间对吸附性能的影响 | 第87-88页 |
5.4.6 溶液初始浓度和温度对吸附的影响 | 第88-89页 |
5.4.7 吸附-解吸利用研究 | 第89-91页 |
5.4.8 等温吸附与热力学及动力学计算 | 第91-96页 |
5.5 氢氧化钠改性菌渣吸附Cd(Ⅱ) | 第96-108页 |
5.5.1 实验方法 | 第96-97页 |
5.5.2 pH值对吸附的影响 | 第97-98页 |
5.5.3 时间对吸附的影响 | 第98-99页 |
5.5.4 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第99-100页 |
5.5.5 Cd(Ⅱ)的初始浓度和温度对吸附效果的影响 | 第100页 |
5.5.6 吸附解吸再生实验 | 第100-103页 |
5.5.7 等温吸附与热力学及动力学计算 | 第103-108页 |
5.6 氢氧化钠改性菌渣吸附Pb(Ⅱ)的机理 | 第108-112页 |
5.6.1 表面形貌分析 | 第108-109页 |
5.6.2 表面电荷分析 | 第109-110页 |
5.6.3 比表面积分析 | 第110页 |
5.6.4 表面官能团分析 | 第110-112页 |
5.7 小结 | 第112-114页 |
第六章 菌渣生物炭吸附Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的研究 | 第114-130页 |
6.1 引言 | 第114页 |
6.2 菌渣生物炭的制备与表征 | 第114-115页 |
6.2.1 菌渣生物炭的制备 | 第114页 |
6.2.2 菌渣生物炭的基本性质 | 第114-115页 |
6.3 吸附试验 | 第115页 |
6.4 吸附条件对吸附效果的影响 | 第115-118页 |
6.4.1 吸附时间对去除效果的影响 | 第115-116页 |
6.4.2 起始pH对去除率的影响 | 第116-117页 |
6.4.3 吸附剂用量对去除率的影响 | 第117-118页 |
6.4.4 初始浓度对去除率的影响 | 第118页 |
6.5 吸附等温线 | 第118-122页 |
6.5.1 Pb(Ⅱ)的吸附等温线 | 第118-120页 |
6.5.2 Cd(Ⅱ)的吸附等温线 | 第120-122页 |
6.6 吸附动力学 | 第122-126页 |
6.6.1 Pb(Ⅱ)的吸附动力学 | 第122-124页 |
6.6.2 Cd(Ⅱ)的吸附动力学 | 第124-126页 |
6.7 吸附热力学 | 第126-128页 |
6.7.1 Pb(Ⅱ)的热力学 | 第126-127页 |
6.7.2 Cd(Ⅱ)的热力学 | 第127-128页 |
6.8 小结 | 第128-130页 |
第七章 结论与展望 | 第130-133页 |
7.1 结论 | 第130-131页 |
7.2 研究工作中的不足之处 | 第131页 |
7.3 展望 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
作者简介 | 第149-150页 |
获奖情况 | 第150页 |