摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 前言 | 第13-18页 |
1 除砷方法概述 | 第13-15页 |
2 铁锰复合氧化物在含砷废水处理的应用 | 第15页 |
3 铁锰复合氧化物固定化在砷废水处理中的应用 | 第15-16页 |
4 本课题研究内容、意义及创新点 | 第16-18页 |
4.1 研究内容 | 第16-17页 |
4.2 研究意义 | 第17页 |
4.3 创新点 | 第17-18页 |
第二章 MMT-Da-KGM气凝胶负载FMBO及其除As(Ⅲ)特性研究 | 第18-40页 |
1 引言 | 第18-19页 |
2 材料与方法 | 第19-24页 |
2.1 原料与试剂 | 第19-20页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第20页 |
2.3 材料制备 | 第20-21页 |
2.3.1 铁锰复合氧化物制备 | 第20-21页 |
2.3.2 复合气凝胶的制备 | 第21页 |
2.4 材料表征 | 第21-22页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析 | 第21页 |
2.4.2 热重分析(TGA) | 第21-22页 |
2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第22页 |
2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第22页 |
2.5 吸附和解吸实验 | 第22-24页 |
2.5.1 批量吸附实验 | 第22-24页 |
2.5.2 解吸和再生性实验 | 第24页 |
2.6 吸附机理探究 | 第24页 |
2.6.1 Zeta电位分析 | 第24页 |
2.6.2 复合气凝胶吸附As(Ⅲ)前后的XPS分析 | 第24页 |
3 结果与分析 | 第24-39页 |
3.1 材料表征 | 第24-29页 |
3.1.1 表观形貌分析 | 第24-26页 |
3.1.2 热重分析 | 第26-27页 |
3.1.3 X射线衍射分析 | 第27-28页 |
3.1.4 红外光谱分析 | 第28-29页 |
3.2 吸附实验 | 第29-35页 |
3.2.1 吸附动力学 | 第29-30页 |
3.2.2 p H的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 气凝胶A1.5 的吸附等温线 | 第31-33页 |
3.2.4 热力学参数 | 第33页 |
3.2.5 共存离子和天然有机物的影响 | 第33-35页 |
3.3 吸附机理的探究 | 第35-39页 |
3.3.1 FMBO吸附As(Ⅲ)前后Zeta电位的变化 | 第35页 |
3.3.2 FMBO吸附As(Ⅲ)前后红外光谱的变化 | 第35-36页 |
3.3.3 复合气凝胶吸附As(Ⅲ)前后XPS分析 | 第36-38页 |
3.3.4 吸附机理探究 | 第38-39页 |
4 讨论 | 第39-40页 |
第三章 MMT-Da-KGM气凝胶负载Mag-FMBO及其除As(Ⅲ)特性研究 | 第40-61页 |
1 引言 | 第41-42页 |
2 材料与仪器 | 第42-45页 |
2.1 原料与试剂 | 第42页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第42-43页 |
2.3 材料制备 | 第43-44页 |
2.3.1 磁性铁锰复合氧化物(Mag-FMBO)制备 | 第43页 |
2.3.2 复合磁性气凝胶制备 | 第43-44页 |
2.4 材料表征 | 第44-45页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析 | 第44页 |
2.4.2 热重分析(TGA) | 第44页 |
2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第44页 |
2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第44页 |
2.4.5 压缩模量的测定 | 第44-45页 |
2.5 吸附和解吸实验 | 第45页 |
2.5.1 批量吸附实验 | 第45页 |
2.5.2 解吸和再生性实验 | 第45页 |
3 结果与分析 | 第45-59页 |
3.1 力学特性,热特性和磁特性分析 | 第45-49页 |
3.2 结构和形貌表征分析 | 第49-53页 |
3.3 吸附性能评价 | 第53-59页 |
3.3.1 吸附动力学 | 第53-54页 |
3.3.2 pH值对吸附影响 | 第54-55页 |
3.3.3 磁性复合气凝胶的吸附等温线 | 第55-56页 |
3.3.4 热力学参数 | 第56页 |
3.3.5 共存离子的影响 | 第56-57页 |
3.3.6 Mag-FMBO反应前后的Zeta电位变化 | 第57-58页 |
3.3.7 再生性实验 | 第58-59页 |
4 讨论 | 第59-61页 |
第四章 GO-Da-KGM气凝胶负载FMBO及其除As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的研究 | 第61-78页 |
1 引言 | 第61-62页 |
2 材料与仪器 | 第62-65页 |
2.1 原料与试剂 | 第62页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第62-63页 |
2.3 材料制备 | 第63-64页 |
2.3.1 铁锰复合氧化物FMBO的制备 | 第63页 |
2.3.2 氧化石墨烯GO的制备 | 第63页 |
2.3.3 复合气凝胶的制备 | 第63-64页 |
2.4 材料表征 | 第64-65页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析 | 第64页 |
2.4.2 热重分析(TGA) | 第64页 |
2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第64-65页 |
2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第65页 |
2.4.5 压缩模量的测定 | 第65页 |
2.5 吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)实验 | 第65页 |
2.5.1 吸附动力学 | 第65页 |
2.5.2 吸附等温线 | 第65页 |
3 结果与分析 | 第65-77页 |
3.1 材料表征 | 第65-67页 |
3.1.1 表观形貌分析 | 第65-67页 |
3.2 结构和形貌表征分析 | 第67-72页 |
3.2.1 表面形貌 | 第67-69页 |
3.2.2 X射线衍射分析 | 第69-70页 |
3.2.3 红外光谱分析 | 第70-71页 |
3.2.4 热重分析 | 第71-72页 |
3.3 As(Ⅲ)和As(Ⅴ)吸附实验 | 第72-76页 |
3.3.1 吸附动力学实验 | 第72-74页 |
3.3.2 复合气凝胶的吸附等温线 | 第74-75页 |
3.3.3 热力学参数 | 第75-76页 |
3.4 与已有文献比较吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的能力 | 第76-77页 |
4 讨论 | 第77-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
1 结论 | 第78-79页 |
2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
硕士期间发表论文 | 第88页 |