致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 酸性矿山废水的处理技术 | 第13-14页 |
1.3 环境矿物材料在废水处理中的国内外研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 膨润土 | 第14-16页 |
1.3.2 钢渣 | 第16页 |
1.3.3 赤泥 | 第16-17页 |
1.3.4 改性复合吸附材料在废水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.4 吸附理论概述 | 第18-19页 |
1.5 本课题的研究内容、目标、方法、创新点和技术路线 | 第19-22页 |
1.5.1 研究内容 | 第19页 |
1.5.2 研究目标 | 第19-20页 |
1.5.3 研究方法 | 第20页 |
1.5.4 创新点 | 第20-21页 |
1.5.5 技术路线 | 第21-22页 |
2 实验器材、方法 | 第22-26页 |
2.1 实验水样 | 第22页 |
2.2 实验药品及材料 | 第22页 |
2.3 实验仪器与设备 | 第22-23页 |
2.4 实验测定的指标及方法 | 第23-24页 |
2.4.1 重金属离子Fe~(2+)、Mn~(2+)、Cu~(2+)、Zn~(2+)的测定及方法 | 第23页 |
2.4.2 碱度的测定方法 | 第23页 |
2.4.3 pH值的测定方法 | 第23-24页 |
2.4.4 散失率的测定方法 | 第24页 |
2.5 吸附剂的表征方法 | 第24-26页 |
2.5.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.5.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.5.3 红外光谱(FT-IR)分析 | 第24-26页 |
3 膨润土-钢渣复合颗粒吸附剂最佳制备工艺 | 第26-49页 |
3.1 复合颗粒吸附剂的制备 | 第26-27页 |
3.2 实验方法设计 | 第27页 |
3.3 膨润土复合颗粒最佳制备工艺条件单因素实验研究 | 第27-40页 |
3.3.1 膨润土与钢渣配比的确定 | 第27-30页 |
3.3.2 外掺剂用量的确定 | 第30-32页 |
3.3.3 陈化时间的确定 | 第32-34页 |
3.3.4 焙烧粒径的确定 | 第34-35页 |
3.3.5 焙烧温度的确定 | 第35-38页 |
3.3.6 焙烧时间的确定 | 第38-40页 |
3.4 复合颗粒最佳制备工艺的正交实验研究 | 第40-47页 |
3.4.1 正交实验设计 | 第40-41页 |
3.4.2 正交实验结果 | 第41-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 微观结构表征 | 第49-57页 |
4.1 扫描电镜(SEM)表征 | 第49-50页 |
4.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第50-51页 |
4.3 红外光谱(FT-IR)分析 | 第51-53页 |
4.4 EDS能谱图分析 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
5 最佳膨润土-钢渣复合颗粒吸附性能研究 | 第57-79页 |
5.1 最佳复合颗粒对酸性矿山废水的处理 | 第57-59页 |
5.1.1 最佳复合颗粒碱度释放过程 | 第57-58页 |
5.1.2 最佳复合颗粒处理酸性矿山废水 | 第58-59页 |
5.2 最佳复合颗粒吸附剂吸附等温式研究 | 第59-68页 |
5.2.1 实验方法 | 第60页 |
5.2.2 吸附Fe~(2+)的吸附等温式 | 第60-62页 |
5.2.3 吸附Mn~(2+)的吸附等温式 | 第62-64页 |
5.2.4 吸附Cu~(2+)的吸附等温式 | 第64-66页 |
5.2.5 吸附Zn~(2+)的吸附等温式 | 第66-68页 |
5.2.6 小结 | 第68页 |
5.3 最佳复合颗粒的吸附动力学研究 | 第68-78页 |
5.3.1 实验方法 | 第69页 |
5.3.2 吸附Fe~(2+)的动力学方程 | 第69-71页 |
5.3.3 吸附Mn~(2+)的动力学方程 | 第71-73页 |
5.3.4 吸附Cu~(2+)的动力学方程 | 第73-75页 |
5.3.5 吸附Zn~(2+)的动力学方程 | 第75-77页 |
5.3.6 小结 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简历 | 第85-87页 |
学位论文数据集 | 第87-88页 |