摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景 | 第13-15页 |
1.1.1 全氟化合物概述 | 第13页 |
1.1.2 去除PFCs的必要性 | 第13-14页 |
1.1.3 PFOS/PFOA的物化性质与污染状况 | 第14-15页 |
1.2 PFCs的处理技术 | 第15-17页 |
1.2.1 物理处理方法 | 第15-16页 |
1.2.2 化学处理方法 | 第16-17页 |
1.2.3 其他处理方法 | 第17页 |
1.3 膨润土综述 | 第17-19页 |
1.3.1 膨润土的结构 | 第17-18页 |
1.3.2 膨润土的特性 | 第18页 |
1.3.3 膨润土的有机改性 | 第18-19页 |
1.4 课题研究目的及内容 | 第19-21页 |
2 实验器材和分析方法 | 第21-24页 |
2.1 实验器材 | 第21-23页 |
2.2 实验分析方法 | 第23-24页 |
3 Fe_3O_4-CTAB-bent的制备及其表征 | 第24-34页 |
3.1 实验部分 | 第25-26页 |
3.1.1 Fe_3O_4-CTAB-bent的制备 | 第25页 |
3.1.2 Fe_3O_4-CTAB-bent的表征 | 第25-26页 |
3.2 结果与讨论 | 第26-33页 |
3.2.1 XRD结果分析 | 第26-27页 |
3.2.2 FT-IR结果分析 | 第27-28页 |
3.2.3 SEM与EDS结果分析 | 第28-30页 |
3.2.4 VSM结果分析 | 第30-31页 |
3.2.5 XPS结果分析 | 第31-32页 |
3.2.6 XRF结果分析 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 Fe_3O_4-CTAB-bent复合材料对PFOS/PFOA的吸附特征 | 第34-49页 |
4.1 实验方法 | 第34-36页 |
4.2 结果与讨论 | 第36-48页 |
4.2.1 吸附时间对去除PFOS/PFOA的影响 | 第36-37页 |
4.2.2 吸附等温线 | 第37-39页 |
4.2.3 吸附动力学 | 第39-42页 |
4.2.4 吸附热力学 | 第42-44页 |
4.2.5 pH值对Fe_3O_4-CTAB-bent吸附去除PFOS/PFOA的影响 | 第44-45页 |
4.2.6 腐殖酸(HA)对Fe_3O_4-CTAB-bent吸附PFOS和PFOA的影响 | 第45-46页 |
4.2.7 共存阴阳离子的影响 | 第46页 |
4.2.8 脱附再生 | 第46-47页 |
4.2.9 Fe_3O_4-CTAB-bent的磁分离 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
5 Fe_3O_4-CTAB-bent协同PAC混凝去除水中PFOS/PFOA的研究 | 第49-57页 |
5.1 实验方法 | 第49-50页 |
5.2 结果与讨论 | 第50-56页 |
5.2.1 絮凝剂种类的选择 | 第50-51页 |
5.2.2 PAC投加量对混凝去除PFOS/PFOA的影响 | 第51-52页 |
5.2.3 pH值对混凝去除PFOS/PFOA的影响 | 第52-53页 |
5.2.4 Fe_3O_4-CTAB-bent投加量对混凝去除PFOS/PFOA的影响 | 第53-54页 |
5.2.5 原水初始浊度对混凝去除PFOS/PFOA的影响 | 第54-55页 |
5.2.6 不同载体协同PAC混凝去除PFOS/PFOA的比较 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
6 响应面法优化混凝实验研究 | 第57-68页 |
6.1 BBD模型响应面优化混凝实验 | 第57-58页 |
6.2 结果与讨论 | 第58-67页 |
6.2.1 实验结果 | 第58-62页 |
6.2.2 响应面分析 | 第62-66页 |
6.2.3 最佳条件确定 | 第66-67页 |
6.3 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第75页 |