首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--吸附剂论文--活性炭论文

纳米铜催化活性炭的制备及其对四环素和亚甲基蓝吸附性能的研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 研究背景及意义第14-20页
        1.1.1 引言第14页
        1.1.2 抗生素污染及处理现状第14-18页
        1.1.3 染料污染及处理现状第18-20页
    1.2 活性炭研究现状第20-25页
        1.2.1 活性炭概述第20页
        1.2.2 活性炭的制备第20-22页
        1.2.3 活性炭性能优化第22-25页
    1.3 纳米金属材料简介第25-26页
    1.4 法国梧桐简介及其枯叶废物处理利用现状第26-27页
    1.5 研究目的、内容与创新点第27-30页
        1.5.1 研究目的第27-28页
        1.5.2 研究内容第28-29页
        1.5.3 研究创新点第29-30页
第2章 活性炭的制备和表征第30-52页
    2.1 主要原料、试剂与仪器第30-31页
        2.1.1 实验材料第30页
        2.1.2 实验试剂与仪器第30-31页
    2.2 活性炭的制备第31-34页
        2.2.1 传统升温加热法制备活性炭第31-32页
        2.2.2 微波快速升温法制备活性炭第32-34页
    2.3 活性炭的表征方法第34-37页
    2.4 活性炭表征结果及分析第37-50页
        2.4.1 热重分析第37-39页
        2.4.2 表面形态第39-41页
        2.4.3 比表面积和孔径分布第41-48页
        2.4.4 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第48-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第3章 传统升温法所得活性炭对四环素的吸附性能研究第52-72页
    3.1 实验部分第52-54页
        3.1.1 实验试剂与仪器第52页
        3.1.2 实验内容第52-54页
    3.2 分析方法第54-56页
        3.2.1 四环素浓度、吸附量及去除率的确定第54页
        3.2.2 吸附动力学研究第54-55页
        3.2.3 吸附等温线研究第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-69页
        3.3.1 接触时间对吸附的影响第56-57页
        3.3.2 活性炭投加量对吸附的影响第57-59页
        3.3.3 溶液初始pH对吸附的影响第59-64页
        3.3.4 吸附动力学研究第64-67页
        3.3.5 吸附等温线研究第67-69页
    3.4 本章小结第69-72页
第4章 微波快速升温法所得活性炭对亚甲基蓝的吸附性能研究第72-82页
    4.1 实验部分第72-74页
        4.1.1 实验材料与试剂第72页
        4.1.2 实验仪器第72页
        4.1.3 实验内容第72-74页
    4.2 分析方法第74页
        4.2.1 亚甲基蓝浓度、吸附量及去除率的确定第74页
        4.2.2 吸附等温线的研究第74页
        4.2.3 吸附热力学研究第74页
    4.3 结果与讨论第74-80页
        4.3.1 接触时间对吸附的影响第74-75页
        4.3.2 投加量的影响第75-76页
        4.3.3 离子强度的影响第76-77页
        4.3.4 吸附等温线第77-79页
        4.3.5 热力学研究第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 纳米铜催化机理分析第82-86页
    5.1 纳米铜催化性能简介第82-83页
    5.2 纳米铜催化机理分析第83-86页
第6章 结论与建议第86-90页
    6.1 结论第86-88页
        6.1.1 活性炭表征结论第86-87页
        6.1.2 吸附实验结论第87-88页
        6.1.3 纳米铜催化机理第88页
    6.2 建议第88-90页
参考文献第90-96页
致谢第96-98页
攻读硕士学位期间发表成果目录第98-100页
学位论文评阅及答辩情况表第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:新型防污闪涂料的研制
下一篇:聚偏氟乙烯复合材料多孔薄膜的制备与表征