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微波热解模拟污泥产生物炭的重金属转化与资源化利用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 污泥处理技术概述第11-14页
    1.3 污泥中重金属的处理处置现状第14-16页
        1.3.1 物理化学法第14页
        1.3.2 生物法第14-15页
        1.3.3 电动修复法第15页
        1.3.4 热解处理技术第15-16页
    1.4 微波技术处理污泥中重金属国内外研究现状第16-18页
        1.4.1 国内外研究现状第16-17页
        1.4.2 污泥生物炭的资源化利用第17-18页
    1.5 课题的研究目的与意义及其内容第18-20页
        1.5.1 研究目的与意义第18-19页
        1.5.2 主要研究内容第19-20页
第2章 实验材料与方法第20-27页
    2.1 实验材料第20页
    2.2 主要实验试剂与仪器第20-22页
        2.2.1 主要实验试剂第20-21页
        2.2.2 主要实验仪器第21-22页
    2.3 污泥微波热解实验第22-23页
    2.4 固体样品中重金属的分析方法第23-25页
        2.4.1 重金属微波消解第23页
        2.4.2 重金属浸出方法第23-24页
        2.4.3 重金属形态分析第24-25页
        2.4.4 重金属检测分析第25页
    2.5 污泥炭吸附染料废水实验第25-26页
    2.6 固体样品的表征方法第26-27页
        2.6.1 表面形貌第26页
        2.6.2 X射线衍射(XRD)第26页
        2.6.3 红外光谱第26页
        2.6.4 比表面积与孔隙度分析第26-27页
第3章 微波热解模拟污泥产生物炭重金属分布及形态转化研究第27-46页
    3.1 污泥中重金属的总含量分析第27-28页
    3.2 不同功率条件下微波热解模拟污泥固态产物中重金属分布第28-31页
        3.2.1 掺杂Pb的固态产物中重金属含量分布第28-29页
        3.2.2 掺杂Zn的固态产物中重金属含量分布第29-30页
        3.2.3 掺杂Ni的固态产物中重金属含量分布第30-31页
    3.3 掺杂的不同重金属浓度对生物炭中重金属含量的影响第31-33页
        3.3.1 掺杂的Pb对生物炭中重金属含量的影响第31-32页
        3.3.2 掺杂的Zn对生物炭中重金属含量的影响第32页
        3.3.3 掺杂的Ni对生物炭中重金属含量的影响第32-33页
    3.4 微波热解模拟污泥产生物炭的特性分析第33-36页
        3.4.1 生物炭的形貌特征第33-34页
        3.4.2 生物炭的孔隙特性分析第34-35页
        3.4.3 晶相转化分析第35-36页
    3.5 重金属的形态转化分析第36-44页
        3.5.1 微波功率对重金属形态转化的影响第36-41页
        3.5.2 掺杂的不同重金属浓度对重金属形态的影响第41-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第4章 微波热解模拟污泥产生物炭重金属稳定化及资源化利用研究第46-61页
    4.1 不同功率条件下固态产物重金属稳定化分析第46-49页
        4.1.1 掺杂Pb时的稳定化分析第46-47页
        4.1.2 掺杂Zn时的稳定化分析第47-48页
        4.1.3 掺杂Ni时的稳定化分析第48-49页
    4.2 掺杂不同重金属浓度条件下生物炭中重金属稳定化分析第49-51页
        4.2.1 掺杂Pb时的稳定化分析第49-50页
        4.2.2 掺杂Zn时的稳定化分析第50页
        4.2.3 掺杂Ni时的稳定化分析第50-51页
    4.3 固态产物的资源化途径——污泥炭吸附剂第51-60页
        4.3.1 污泥炭吸附剂的制备第51-54页
        4.3.2 污泥炭吸附剂的性能表征第54-56页
        4.3.3 污泥炭吸附剂处理染料废水的研究第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 结论第61-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间的研究成果第72页

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