摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 镍的简介 | 第14-16页 |
1.1.1 镍的性质 | 第14页 |
1.1.2 镍在自然界的存在状态及其应用 | 第14-15页 |
1.1.3 含镍废水的来源 | 第15页 |
1.1.4 镍的危害 | 第15-16页 |
1.2 含镍废水的治理方法 | 第16-23页 |
1.2.1 物理处理方法 | 第16-17页 |
1.2.2 化学处理方法 | 第17-20页 |
1.2.3 生物处理方法 | 第20-21页 |
1.2.4 物理化学处理方法 | 第21-23页 |
1.3 稻壳基炭材料的制备及研究现状 | 第23-25页 |
1.3.1 稻壳基炭材料的制备方法 | 第23-24页 |
1.3.2 稻壳当前的应用现状 | 第24-25页 |
1.4 本课题选择的意义及内容 | 第25-27页 |
第2章 分步沉淀法处理含镍络合物的工业废水 | 第27-33页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 实验样品来源 | 第28页 |
2.2.4 实验步骤 | 第28-29页 |
2.2.5 工艺流程图 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-32页 |
2.3.1 氢氧化钙调pH值的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 铜试剂用量对镍浓度的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 取样检测 | 第31-32页 |
2.3.4 成本分析 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 新型炭多孔材料的制备及其对Ni(Ⅱ)的吸附性能研究 | 第33-46页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验药品 | 第33-34页 |
3.2.2 实验仪器 | 第34页 |
3.2.3 实验所需溶液 | 第34页 |
3.2.4 炭多孔材料的制备 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-43页 |
3.3.1 炭多孔材料制备工艺研究 | 第34-37页 |
3.3.1.1 氢氧化钠与炭质量比的影响 | 第35页 |
3.3.1.2 热处理温度的影响 | 第35-36页 |
3.3.1.3 热处理时间的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 炭多孔材料的表征 | 第37-40页 |
3.3.2.1 炭多孔材料元素分析 | 第37页 |
3.3.2.2 炭多孔材料结构分析 | 第37-39页 |
3.3.2.3 新制备炭材料BET孔径研究及比表面积检测 | 第39-40页 |
3.3.3 炭多孔材料吸附Ni(Ⅱ)的性能研究 | 第40-43页 |
3.3.3.1 吸附时间的影响 | 第40页 |
3.3.3.2 炭多孔材料对Ni(Ⅱ)的等温吸附线 | 第40-42页 |
3.3.3.3 溶液pH的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 解析再生实验 | 第43页 |
3.4 成孔机理 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 锰掺杂炭多孔材料的制备及其对Ni(Ⅱ)的吸附性能研究 | 第46-57页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验药品 | 第46-47页 |
4.2.2 实验仪器 | 第47页 |
4.2.3 实验所需溶液 | 第47页 |
4.2.4 锰掺杂炭多孔材料的制备 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.3.1 锰掺杂炭多孔材料制备工艺研究 | 第48-49页 |
4.3.1.1 制备工艺流程图 | 第48页 |
4.3.1.2 高锰酸钾浓度的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 锰掺杂炭多孔材料的结构表征 | 第49-51页 |
4.3.2.1 锰掺杂炭多孔材料元素分析 | 第49页 |
4.3.2.2 锰掺杂炭多孔材料结构分析 | 第49-51页 |
4.3.2.3 锰掺杂炭多孔材料BET孔径研究及比表面积检测 | 第51页 |
4.3.3 锰掺杂炭多孔材料吸附Ni(Ⅱ)的性能研究 | 第51-55页 |
4.3.3.1 吸附时间的影响 | 第51-52页 |
4.3.3.2 锰掺杂炭多孔材料对Ni(Ⅱ)的等温吸附线 | 第52-54页 |
4.3.3.3 溶液pH的影响 | 第54-55页 |
4.4 活化机理 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
致谢 | 第65页 |