中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
第一章 引言 | 第7-16页 |
·前言 | 第7页 |
·含重金属废水处理现状 | 第7-9页 |
·化学沉淀法 | 第8页 |
·氧化还原法 | 第8页 |
·吸附法 | 第8页 |
·溶剂萃取法 | 第8页 |
·膜分离法 | 第8-9页 |
·离子交换法 | 第9页 |
·各处理法优缺点 | 第9页 |
·离子交换树脂 | 第9-12页 |
·离子交换树脂的结构 | 第9-10页 |
·离子交换树脂的分类 | 第10页 |
·离子交换树脂的功能 | 第10-11页 |
·离子交换树脂的用途 | 第11页 |
·离子交换树脂在 Co(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)回收中的应用 | 第11-12页 |
·离子交换平衡及反应动力学 | 第12-14页 |
·离子交换平衡 | 第12-13页 |
·离子交换反应动力学 | 第13-14页 |
·本课题研究背景与研究内容 | 第14-16页 |
第二章 离子交换树脂法回收 PTA 精制单元废水中 Co(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)的工艺研究 | 第16-34页 |
·概述 | 第16页 |
·实验试剂与仪器 | 第16-17页 |
·实验试剂 | 第16-17页 |
·实验仪器 | 第17页 |
·实验方法 | 第17-22页 |
·树脂的预处理 | 第17页 |
·静态实验 | 第17-18页 |
·动态实验 | 第18-19页 |
·分析方法 | 第19-22页 |
·结果与讨论 | 第22-33页 |
·树脂的筛选 | 第22-24页 |
·静态吸附工艺条件研究 | 第24-26页 |
·动态吸附工艺条件研究 | 第26-28页 |
·动态脱附工艺条件研究 | 第28-31页 |
·树脂再生实验 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章 树脂对单组分 Co(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)吸附的热力学和动力学研究 | 第34-51页 |
·概述 | 第34-36页 |
·吸附等温线 | 第34-35页 |
·吸附动力学模型 | 第35页 |
·吸附速率控制步骤 | 第35-36页 |
·实验试剂与仪器 | 第36-37页 |
·实验试剂 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-39页 |
·分析方法 | 第37-38页 |
·吸附等温线的测定 | 第38页 |
·吸附动力学实验 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-49页 |
·Co(Ⅱ)吸附热力学 | 第39-41页 |
·Co(Ⅱ)吸附动力学 | 第41-44页 |
·Mn(Ⅱ)吸附热力学 | 第44-46页 |
·Mn(Ⅱ)吸附动力学 | 第46-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第四章 Co(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)竞争吸附研究 | 第51-60页 |
·实验试剂与仪器 | 第51页 |
·实验试剂 | 第51页 |
·实验仪器 | 第51页 |
·实验方法 | 第51-52页 |
·静态竞争吸附平衡实验 | 第51页 |
·竞争吸附动力学 | 第51页 |
·动态竞争吸附实验 | 第51页 |
·分析方法 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·树脂对 Co(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)混合液的吸附 | 第52-53页 |
·竞争吸附等温线 | 第53-54页 |
·Langmuir 竞争吸附模型 | 第54-55页 |
·竞争吸附动力学模型 | 第55-57页 |
·竞争吸附速率控制步骤 | 第57页 |
·动态竞争吸附研究 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |