摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第10-28页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 铬的性质以及含铬废水的处理办法 | 第11-16页 |
1.2.1 铬的性质 | 第11-13页 |
1.2.2 含铬废水的处理方法 | 第13-16页 |
1.3 锑的性质以及含锑废水处理办法 | 第16-20页 |
1.3.1 锑的性质 | 第16-17页 |
1.3.2 含锑废水的处理办法 | 第17-20页 |
1.4 纳米零价铁(nZVI)以及纳米四氧化三铁(Fe_3O_4)在废水处理中的应用 | 第20-23页 |
1.4.1 纳米零价铁 | 第20-22页 |
1.4.2 纳米四氧化三铁 | 第22-23页 |
1.5 纳米零价铁与纳米四氧化三铁的不足及改进方法 | 第23-26页 |
1.6 研究目的和内容以及创新点 | 第26-28页 |
1.6.1 研究目的 | 第26页 |
1.6.2 研究内容 | 第26-27页 |
1.6.3 独创及新颖之处 | 第27-28页 |
第二章 实验材料与方法 | 第28-35页 |
2.1 纳米零价铁的制备方法的选择 | 第28页 |
2.2 纳米四氧化三铁的制备方法的选择 | 第28-29页 |
2.3 实验仪器及材料 | 第29-30页 |
2.3.1 实验材料 | 第29-30页 |
2.3.2 实验仪器 | 第30页 |
2.4 实验设计及方法 | 第30-34页 |
2.4.1 nZVI以及CMC-nZVI去除水中Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的研究方法 | 第30-32页 |
2.4.2 Fe_3O_4以及HA-Fe_3O_4去除水中Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的研究方法 | 第32-34页 |
2.5 测试分析方法 | 第34-35页 |
第三章 纳米零价铁(nZVI)去除废水中的Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ) | 第35-46页 |
3.1 纳米零价铁的制备 | 第35页 |
3.2 羧甲基纤维素(CMC)包裹的纳米零价铁的制备 | 第35-36页 |
3.3 材料制备结果 | 第36-37页 |
3.4 实验结果与分析 | 第37-45页 |
3.4.1 初始pH值对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第37-39页 |
3.4.2 初始浓度对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第39-41页 |
3.4.3 纳米零价铁投加量对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 反应时间对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第42-44页 |
3.4.5 温度对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第44-45页 |
3.5 小结 | 第45-46页 |
第四章 纳米四氧化三铁(Fe_3O_4)去除废水中的Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ) | 第46-56页 |
4.1 纳米四氧化三铁铁的制备 | 第46页 |
4.2 腐殖酸(HA)包裹纳米四氧化三铁铁的制备 | 第46页 |
4.3 材料制备结果 | 第46-47页 |
4.4 实验结果与分析 | 第47-55页 |
4.4.1 初始pH值对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第47-49页 |
4.4.2 初始浓度对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 纳米Fe_3O_4投加量对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第50-52页 |
4.4.4 反应时间对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第52-54页 |
4.4.5 温度对去除Cr(Ⅵ)和Sb(Ⅲ)的影响 | 第54-55页 |
4.5 小结 | 第55-56页 |
第五章 反应机理分析 | 第56-67页 |
5.1 吸附等温模型的分析 | 第56-60页 |
5.2 吸附动力学分析 | 第60-67页 |
5.2.1 单一重金属离子溶液的动力学吸附 | 第61-62页 |
5.2.2 多种重金属离子溶液的动力学吸附 | 第62-67页 |
第六章 结论 | 第67-69页 |
第七章 展望与不足 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录A 论文资助 | 第76页 |
附录B 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |