摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 砷污染 | 第11-13页 |
1.1.1 含砷污染物 | 第11-12页 |
1.1.2 砷污染危害 | 第12-13页 |
1.2 钢渣特性及应用 | 第13-15页 |
1.2.1 钢渣组成及特性 | 第13-14页 |
1.2.2 钢渣在胶凝材料方面的应用 | 第14页 |
1.2.3 钢渣在水处理中的应用 | 第14-15页 |
1.3 砷的去除方法及研究现状 | 第15-22页 |
1.3.1 化学法 | 第15-17页 |
1.3.2 物理法 | 第17-20页 |
1.3.3 生物法 | 第20页 |
1.3.4 固化法 | 第20-22页 |
1.4 钢渣除砷技术现状 | 第22-24页 |
1.4.1 钢渣处理含砷废水 | 第22页 |
1.4.2 钢渣基胶凝材料固化技术分析 | 第22-24页 |
1.4.3 钢渣除砷技术特点分析 | 第24页 |
1.5 本课题的研究意义和内容 | 第24-27页 |
1.5.1 本课题的研究意义 | 第24页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-39页 |
2.1 实验原料 | 第27-31页 |
2.2 化学试剂 | 第31-32页 |
2.3 实验仪器 | 第32页 |
2.4 实验方法 | 第32-36页 |
2.4.1 实验材料 | 第32页 |
2.4.2 除砷实验 | 第32-33页 |
2.4.3 钢渣对污酸中砷的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 钢渣协同固化砷 | 第34-35页 |
2.4.5 钢渣协同固化含砷污泥 | 第35-36页 |
2.5 分析与检测方法 | 第36-39页 |
2.5.1 物相组成分析(XRD) | 第36页 |
2.5.2 扫描电镜分析(SEM) | 第36页 |
2.5.3 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第36-37页 |
2.5.4 浸出毒性分析 | 第37页 |
2.5.5 电感耦合等离子体发射光谱仪分析(ICP-OES) | 第37-39页 |
第三章 钢渣去除砷研究 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 钢渣的特性 | 第39-41页 |
3.2.1 钢渣物相分析 | 第39-41页 |
3.2.2 钢渣的形貌分析 | 第41页 |
3.3 钢渣去除溶液中砷的研究 | 第41-47页 |
3.3.1 粒径对钢渣除砷效果的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 钢渣用量对水溶液中砷脱除的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 pH值对钢渣除砷效果的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 钢渣除砷动力学分析 | 第45-47页 |
3.4 钢渣脱砷机理分析 | 第47-50页 |
3.5 XPS分析 | 第50-56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第四章 钢渣协同固化砷研究 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 钢渣协同固化砷 | 第57-64页 |
4.2.1 钢渣协同水泥固化砷 | 第57-61页 |
4.2.2 钢渣协同微粉固化砷 | 第61-64页 |
4.3 钢渣协同固化含砷污泥 | 第64-70页 |
4.3.1 钢渣协同水泥固化含砷污泥 | 第64-68页 |
4.3.2 钢渣协同微粉固化含砷污泥 | 第68-70页 |
4.4 小结 | 第70-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
附录 | 第85页 |