摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 染料废水污染及危害 | 第11-12页 |
1.1.2 重金属废水污染及危害 | 第12-13页 |
1.2 常规污水净化技术 | 第13-16页 |
1.2.1 染料废水的净化方法 | 第13-15页 |
1.2.2 重金属废水的处理工艺 | 第15-16页 |
1.3 新型复合吸附吸附材料简述 | 第16-21页 |
1.3.1 蛋白质淀粉样纤维在环境领域的研究 | 第16-18页 |
1.3.2 以多巴胺为黏附平台在材料复合中的应用 | 第18-19页 |
1.3.3 聚乙烯亚胺在环境中的应用 | 第19-20页 |
1.3.4 聚多巴胺(PDA)/聚乙烯亚胺(PEI)共沉积体系 | 第20-21页 |
1.4 本文的研究目的和内容 | 第21-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-25页 |
第2章 溶解酵素纳米纤维吸附染料特性研究 | 第25-47页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 溶解酵素纳米纤维的制备与表征 | 第26-27页 |
2.2.1 溶解酵素纳米纤维的制备方法 | 第26页 |
2.2.2 溶解酵素纳米纤维的表征 | 第26-27页 |
2.3 溶解酵素纳米纤维除染料实验 | 第27-29页 |
2.3.1 预实验 | 第27页 |
2.3.2 溶液pH值吸附实验 | 第27-28页 |
2.3.3 竞争吸附实验 | 第28页 |
2.3.4 吸附动力学实验 | 第28页 |
2.3.5 吸附等温实验 | 第28-29页 |
2.3.6 脱附再生循环实验 | 第29页 |
2.4 水样分析方法 | 第29-32页 |
2.4.1 紫外-可见分光光度计测刚果红吸光度 | 第29-30页 |
2.4.2 紫外-可见分光光度计测二甲酚橙吸光度 | 第30-31页 |
2.4.3 WFZ-26A紫外分光光度计测染料的全谱图 | 第31-32页 |
2.5 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.5.1 溶解酵素纳米纤维表征分析 | 第32-34页 |
2.5.2 溶液p H值对吸附过程的影响 | 第34-37页 |
2.5.3 竞争离子对吸附过程的影响 | 第37-38页 |
2.5.4 吸附动力学特性研究 | 第38-40页 |
2.5.5 温度对吸附过程的影响 | 第40-44页 |
2.5.6 吸附脱附再生性能研究 | 第44-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 Fiber-PDA-PEI除铅特性研究 | 第47-65页 |
3.1 实验药品与仪器 | 第47-48页 |
3.1.1 实验药品 | 第47页 |
3.1.2 主要实验仪器 | 第47-48页 |
3.2 Fiber-PDA-PEI的制备与表征 | 第48-49页 |
3.2.1 Fiber-PDA-PEI的制备方法 | 第48-49页 |
3.2.2 Fiber-PDA-PEI的表征 | 第49页 |
3.3 Fiber-PDA-PEI的除Pb(II)实验方法 | 第49-51页 |
3.3.1 溶液pH值吸附实验 | 第49页 |
3.3.2 竞争吸附实验 | 第49页 |
3.3.3 吸附动力学实验 | 第49-50页 |
3.3.4 吸附等温实验 | 第50页 |
3.3.5 脱附再生实验 | 第50-51页 |
3.3.6 动态模拟吸附实验 | 第51页 |
3.4 分析方法 | 第51-53页 |
3.4.1 火焰原子吸收分光光度法 | 第51-52页 |
3.4.2 石墨炉原子吸收分光光度法 | 第52-53页 |
3.5 结果与讨论 | 第53-63页 |
3.5.1 Fiber-PDA-PEI表征分析 | 第53-55页 |
3.5.2 溶液pH值对吸附过程的影响 | 第55-56页 |
3.5.3 竞争吸附实验 | 第56-58页 |
3.5.4 吸附动力学实验 | 第58-59页 |
3.5.5 吸附等温实验 | 第59-61页 |
3.5.6 模拟柱吸附及脱附再生性能研究 | 第61-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |