摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 课题研究背景 | 第15-18页 |
1.2.1 钛及其应用 | 第15-17页 |
1.2.2 氟的危害 | 第17-18页 |
1.2.3 含酸废水的危害 | 第18页 |
1.3 国内外处理废水中钛、氟的研究现状 | 第18-27页 |
1.3.1 国内外处理含氟废水的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 国内外处理含酸废水中钛、氟的研究现状 | 第20-26页 |
1.3.3 利用螯合树脂除氟的研究现状与进展 | 第26-27页 |
1.4 螯合树脂 | 第27-28页 |
1.4.1 螯合树脂简介 | 第27页 |
1.4.2 螯合树脂分类 | 第27-28页 |
1.5 本课题研究内容及技术路线 | 第28-30页 |
1.5.1 本课题研究内容 | 第28页 |
1.5.2 本课题研究技术路线 | 第28-30页 |
1.6 本课题主要创新点 | 第30页 |
1.7 本章小结 | 第30-32页 |
第二章 试验材料与试验设计方法 | 第32-41页 |
2.1 试验原理 | 第32-33页 |
2.2 试验材料与仪器 | 第33-34页 |
2.3 试验分析方法 | 第34-36页 |
2.3.1 钛、氟的分析方法 | 第34页 |
2.3.2 钛、氟标准曲线的测定 | 第34-36页 |
2.4 试验设计方法 | 第36-40页 |
2.4.1 氟化钠沉淀钛试验设计 | 第36-37页 |
2.4.2 螯合树脂的预处理 | 第37页 |
2.4.3 螯合树脂除氟的静态试验设计 | 第37-38页 |
2.4.4 螯合树脂除氟的性能与机理试验设计 | 第38-39页 |
2.4.5 螯合树脂除氟的动态试验设计 | 第39页 |
2.4.6 螯合树脂除氟的解吸试验设计 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 沉淀-螯合树脂回收废水中钛、氟的静态试验研究 | 第41-48页 |
3.1 沉淀除钛试验 | 第41-43页 |
3.2 静态影响因素试验 | 第43-47页 |
3.2.1 pH值对螯合树脂除氟的影响 | 第43-44页 |
3.2.2 温度对螯合树脂除氟的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 树脂加入量对螯合树脂除氟的影响 | 第45-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 D406螯合树脂处理废水中氟的性能与机理研究 | 第48-78页 |
4.1 吸附基本理论 | 第48-61页 |
4.1.1 吸附理论 | 第48-49页 |
4.1.2 吸附平衡与吸附等温线 | 第49-53页 |
4.1.3 吸附动力学研究 | 第53-57页 |
4.1.4 吸附热力学研究 | 第57-59页 |
4.1.5 吸附反应活化能 | 第59-61页 |
4.2 结果与讨论 | 第61-77页 |
4.2.1 吸附平衡容量的确定 | 第61-62页 |
4.2.2 吸附等温线拟合 | 第62-67页 |
4.2.3 D406螯合树脂吸附氟的动力学性质 | 第67-73页 |
4.2.4 D406螯合树脂吸附氟的热力学性质 | 第73-75页 |
4.2.5 D406螯合树脂吸附氟的反应活化能 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 D406螯合树脂处理废水中氟的动态试验研究 | 第78-88页 |
5.1 穿透曲线理论 | 第78-82页 |
5.1.1 穿透曲线原理 | 第79-80页 |
5.1.2 影响穿透曲线的因素 | 第80-82页 |
5.2 结果与讨论 | 第82-87页 |
5.2.1 流速对穿透曲线的影响 | 第82-85页 |
5.2.2 初始浓度对穿透曲线的影响 | 第85-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 D406螯合树脂的解吸试验研究 | 第88-94页 |
6.1. 静态解吸试验 | 第88-91页 |
6.1.1 解吸浓度与解吸时间对树脂解吸的影响 | 第88-90页 |
6.1.2 解吸温度对树脂解吸的影响 | 第90-91页 |
6.2 动态解吸试验 | 第91-92页 |
6.3 吸附-解吸重复性试验 | 第92-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-97页 |
7.1 结论 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
附录 攻读学位期间发表的论文 | 第104页 |