摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 水体中氮磷污染现状 | 第10-13页 |
1.1.1 水体富营养化的来源、危害及污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 水体富营养化的防治 | 第11-13页 |
1.2 吸附法在脱氮除磷中的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 沸石在水处理中的应用 | 第13-15页 |
1.2.2 复合金属材料在水处理中的应用 | 第15-16页 |
1.2.3 颗粒化吸附材料的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究目的和内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
2 实验材料与方法 | 第19-27页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第19-20页 |
2.2 GAMZA的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 沸石的改性 | 第20页 |
2.2.2 铝锰金属氧化物的制备 | 第20页 |
2.2.3 颗粒状吸附材料的制备 | 第20-21页 |
2.3 GAMZA的表征 | 第21-22页 |
2.4 静态实验 | 第22-23页 |
2.4.1 静态除铵 | 第22-23页 |
2.4.2 静态除磷 | 第23页 |
2.4.3 同步脱氮除磷 | 第23页 |
2.5 GAMZA的循环再生及动态应用 | 第23-25页 |
2.5.1 再生液的筛选 | 第23-24页 |
2.5.2 GAMZA的吸附-解吸循环 | 第24页 |
2.5.3 动态同步脱氮除磷 | 第24-25页 |
2.6 样品测定 | 第25页 |
2.6.1 氨氮测定方法 | 第25页 |
2.6.2 磷酸盐测定方法 | 第25页 |
2.7 数据处理模型 | 第25-27页 |
2.7.1 动力学模型 | 第25-26页 |
2.7.2 等温线模型 | 第26-27页 |
3 吸附材料的筛选及表面特性研究 | 第27-42页 |
3.1 GAMZA的制备 | 第27-35页 |
3.1.1 改性沸石优选 | 第27-29页 |
3.1.2 沸石表征分析 | 第29-32页 |
3.1.3 铝锰金属氧化物的制备 | 第32-33页 |
3.1.4 铝锰氧化物和沸石粉配比优选 | 第33-35页 |
3.2 GAMZA表面特性研究 | 第35-42页 |
3.2.1 GAMZA表观图 | 第35页 |
3.2.2 抗压性分析 | 第35-36页 |
3.2.3 GAMZA损耗率与溶出测定 | 第36页 |
3.2.4 扫描电镜 | 第36-37页 |
3.2.5 X射线衍射分析 | 第37-38页 |
3.2.6 红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.2.7 比表面积分析 | 第39页 |
3.2.8 等电点分析 | 第39-40页 |
3.2.9 热重/差示扫描热量分析 | 第40-42页 |
4 GAMZA对氨氮和磷酸盐的分步/同步吸附性能研究 | 第42-57页 |
4.1 吸附剂投加量筛选 | 第42-43页 |
4.2 吸附动力学研究 | 第43-47页 |
4.2.1 单独吸附 | 第43-45页 |
4.2.2 同步吸附 | 第45-47页 |
4.3 吸附等温线研究 | 第47-51页 |
4.3.1 单独吸附 | 第47-49页 |
4.3.2 同步吸附 | 第49-51页 |
4.4 吸附热力学研究 | 第51-53页 |
4.5 pH影响实验 | 第53-55页 |
4.6 共存离子对吸附效果的影响 | 第55-57页 |
5 吸附机理分析 | 第57-68页 |
5.1 SEM-EDS-Mapping | 第57-62页 |
5.2 FT-IR分析 | 第62-63页 |
5.3 Zeta电位分析 | 第63-64页 |
5.4 XPS分析 | 第64-68页 |
6 GAMZA的再生与实际应用 | 第68-75页 |
6.1 GAMZA的再生 | 第68-71页 |
6.1.1 解吸液筛选 | 第68页 |
6.1.2 NaHCO_3浓度筛选 | 第68-69页 |
6.1.3 GAMZA的吸附-解吸循环 | 第69-71页 |
6.2 同步脱氮除磷动态实验 | 第71-75页 |
6.2.1 反应器设计 | 第71页 |
6.2.2 人工湖水质调研及实验室配水 | 第71-72页 |
6.2.3 GAMZA除N&P动态吸附-解吸 | 第72-75页 |
7 结论与建议 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 建议 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-89页 |
附录:攻读硕士学位期间研究成果 | 第89页 |