西北师范大学研究生学位论文作者信息 | 第5-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 活性炭材料的制备与吸附机理研究进展 | 第13-27页 |
1.1 活性炭碳源 | 第13-14页 |
1.1.1 化石原料 | 第13页 |
1.1.2 生物质原料 | 第13-14页 |
1.1.2.1 农业生产废弃物 | 第13-14页 |
1.1.2.2 林业与城市绿化废弃物及生活垃圾 | 第14页 |
1.1.2.3 农副产品与食品加工业废弃物 | 第14页 |
1.1.3 生物废弃物作为活性炭前驱体 | 第14页 |
1.2 活性炭的制备 | 第14-19页 |
1.2.1 活性炭制备的类型 | 第14-16页 |
1.2.1.1 物理活化法 | 第15页 |
1.2.1.2 化学活化法 | 第15-16页 |
1.2.1.3 物理化学活化法 | 第16页 |
1.2.2 活性炭制备的影响因素 | 第16-19页 |
1.2.2.1 活化剂的影响及活化机理 | 第16-17页 |
1.2.2.2 浸渍比的影响 | 第17页 |
1.2.2.3 碳化温度的影响 | 第17-19页 |
1.2.2.4 碳化时间的影响 | 第19页 |
1.3 活性炭孔隙大小的分类 | 第19页 |
1.4 活性炭的改性及在水处理中的应用 | 第19-20页 |
1.4.1 磁化处理 | 第19-20页 |
1.4.2 微波处理 | 第20页 |
1.5 论文的选题与研究意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
第2章 泡桐花基活性炭材料的制备及其吸附性能研究 | 第27-53页 |
第1节 泡桐花基活性炭材料的制备与表征 | 第27-37页 |
2.1.1 前言 | 第27-28页 |
2.1.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.1.2.1 实验试剂及仪器 | 第28页 |
2.1.2.2 泡桐花预处理 | 第28-29页 |
2.1.2.3 泡桐花基炭材料的制备 | 第29页 |
2.1.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.1.3.1 制备泡桐花基活性炭的影响因素 | 第29-31页 |
2.1.3.2 结构表征与分析 | 第31-36页 |
2.1.4 小结 | 第36-37页 |
第2节 PFAC对亚甲基蓝的吸附性能研究 | 第37-45页 |
2.2.1 前言 | 第37页 |
2.2.2 实验部分 | 第37-38页 |
2.2.2.1 试剂与仪器 | 第37页 |
2.2.2.2 PFAC对MB的吸附实验 | 第37-38页 |
2.2.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
2.2.3.1 MB初始浓度对其脱色率的影响 | 第38-39页 |
2.2.3.2 吸附剂剂量对MB脱色率的影响 | 第39页 |
2.2.3.3 温度对MB脱色率的影响 | 第39-40页 |
2.2.3.4 吸附时间对MB脱色率的影响 | 第40页 |
2.2.3.5 溶液的酸碱性对MB脱色率的影响 | 第40-41页 |
2.2.3.6 PFAC吸附MB后废水的处理结果与国标对比 | 第41页 |
2.2.3.7 吸附热力学 | 第41-43页 |
2.2.3.8 吸附动力学 | 第43-44页 |
2.2.4 小结 | 第44-45页 |
第3节 PFAC对苯酚的吸附性能研究 | 第45-50页 |
2.3.1 前言 | 第45页 |
2.3.2 实验部分 | 第45-46页 |
2.3.2.1 仪器与试剂 | 第45页 |
2.3.2.2 PFAC对C_6H_5OH的吸附实验 | 第45-46页 |
2.3.3 结果与讨论 | 第46-50页 |
2.3.3.1 C_6H_5OH初始浓度对其去除率的影响 | 第46页 |
2.3.3.2 吸附剂用量对C_6H_5OH去除率的影响 | 第46-47页 |
2.3.3.3 吸附时间对C_6H_5OH去除率的影响 | 第47页 |
2.3.3.4 pH对C_6H_5OH去除率的影响 | 第47-48页 |
2.3.3.5 温度对C_6H_5OH去除率的影响 | 第48页 |
2.3.3.6 吸附热力学 | 第48-49页 |
2.3.3.7 吸附动力学 | 第49-50页 |
2.3.4 小结 | 第50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第3章 银杏叶基活性炭材料的制备和吸附性能研究 | 第53-64页 |
3.1 前言 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第53页 |
3.2.2 银杏叶预处理 | 第53-54页 |
3.2.3 银杏叶基炭材料的制备 | 第54-55页 |
3.2.3.1 银杏叶基生物炭(GLB)的制备 | 第54页 |
3.2.3.2 银杏叶基活性炭(GLC)的制备 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
3.3.1 银杏叶基活性炭的制备影响因素 | 第55-56页 |
3.3.2 结构表征与分析 | 第56-59页 |
3.3.2.1 红外光谱分析(FTIR) | 第56-57页 |
3.3.2.2 扫描电镜分析(SEM) | 第57页 |
3.3.2.3 比表面积和孔结构分析(BET) | 第57-58页 |
3.3.2.4 热重分析(TG/DTA) | 第58页 |
3.3.2.5 活性炭制备反应原理 | 第58-59页 |
3.3.3 银杏叶基活性炭吸附性能研究 | 第59-63页 |
3.3.3.1 吸附最佳条件的选择 | 第59-61页 |
3.3.3.2 GLC吸附MB后废水的处理结果与国标对比 | 第61页 |
3.3.3.3 吸附热力学 | 第61-62页 |
3.3.3.4 吸附动力学 | 第62-63页 |
3.4 小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第4章 磁性活性炭材料的制备及其吸附性能研究 | 第64-83页 |
第1节 银杏叶基磁性活性炭材料的制备及表征 | 第64-71页 |
4.1.1 前言 | 第64-65页 |
4.1.2 实验部分 | 第65页 |
4.1.2.1 实验试剂及仪器 | 第65页 |
4.1.2.2 磁性Fe_3O_4的制备 | 第65页 |
4.1.2.3 磁性活性炭的制备 | 第65页 |
4.1.3 结果与讨论 | 第65-70页 |
4.1.3.1 共沉淀法制备磁性Fe_3O_4和磁性活性炭 | 第65-66页 |
4.1.3.2 磁性活性炭的种类对其产率及吸附活性的影响 | 第66-67页 |
4.1.3.3 结构表征与分析 | 第67-70页 |
4.1.4 小结 | 第70-71页 |
第2节 磁性活性炭对Cu~(2+)的吸附性能研究 | 第71-77页 |
4.2.1 前言 | 第71页 |
4.2.2 实验部分 | 第71-72页 |
4.2.2.1 仪器与试剂 | 第71页 |
4.2.2.2 MG对含Cu~(2+)模拟废水的吸附实验 | 第71-72页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第72-76页 |
4.2.3.1 Cu~(2+)初始浓度对其去除率的影响 | 第72页 |
4.2.3.2 吸附剂用量对Cu~(2+)去除率的影响 | 第72-73页 |
4.2.3.3 吸附时间对Cu~(2+)去除率的影响 | 第73页 |
4.2.3.4 温度对Cu~(2+)去除率的影响 | 第73-74页 |
4.2.3.5 pH对Cu~(2+)去除率的影响 | 第74页 |
4.2.3.6 吸附热力学 | 第74-75页 |
4.2.3.7 吸附动力学 | 第75-76页 |
4.2.4 小结 | 第76-77页 |
第3节 银杏叶基磁性活性炭对磷酸盐的吸附性能研究 | 第77-81页 |
4.3.1 前言 | 第77页 |
4.3.2 实验部分 | 第77-78页 |
4.3.2.1 实验试剂及仪器 | 第77页 |
4.3.2.2 MG对磷酸盐的吸附实验 | 第77-78页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第78-81页 |
4.3.3.1 磷酸盐初始浓度对其去除率的影响 | 第78页 |
4.3.3.2 吸附时间对磷酸盐去除率的影响 | 第78-79页 |
4.3.3.3 pH对磷酸盐去除率的影响 | 第79页 |
4.3.3.4 吸附热力学 | 第79-80页 |
4.3.3.5 吸附动力学 | 第80-81页 |
4.3.4 小结 | 第81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第5章 总结与展望 | 第83-84页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |