摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 含砷水的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 砷的危害 | 第11页 |
1.2.2 砷的主要来源 | 第11-12页 |
1.2.3 砷的污染现状 | 第12页 |
1.2.4 含砷水的治理现状 | 第12-13页 |
1.3 生物吸附法处理含砷水的现状 | 第13-14页 |
1.3.1 活体生物法 | 第13页 |
1.3.2 死体生物法 | 第13-14页 |
1.4 纤维素类吸附剂在水处理中的应用 | 第14-17页 |
1.4.1 纤维素的性质 | 第14-15页 |
1.4.2 纤维素的物理改性 | 第15页 |
1.4.3 纤维素的化学改性 | 第15-16页 |
1.4.4 改性纤维素吸附剂的分类 | 第16-17页 |
1.5 废麦糟的改性及其在水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.6 选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 课题来源 | 第18页 |
1.6.2 选题意义 | 第18-19页 |
1.6.3 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 试验材料与方法 | 第20-25页 |
2.1 试验材料试剂及设备 | 第20-21页 |
2.2 麦糟改性方法 | 第21页 |
2.3 改性麦糟吸附剂结构特性分析 | 第21-22页 |
2.3.1 构效关系 | 第21页 |
2.3.2 电镜扫描分析 | 第21页 |
2.3.3 能谱分析 | 第21-22页 |
2.3.4 木质纤维素等含量的测定 | 第22页 |
2.3.5 红外光谱分析 | 第22页 |
2.4 试验方法 | 第22页 |
2.5 基本参数的表达及吸附模型 | 第22-25页 |
2.5.1 基本参数的表达 | 第22-23页 |
2.5.2 吸附动力学模型 | 第23页 |
2.5.3 吸附等温线模型 | 第23-24页 |
2.5.4 吸附热力学模型 | 第24-25页 |
第三章 麦糟的组成和结构特性研究 | 第25-33页 |
3.1 麦糟表面形貌特征 | 第25-26页 |
3.2 麦糟的元素组成 | 第26-28页 |
3.3 木质纤维素等含量的测定 | 第28-29页 |
3.4 红外光谱分析 | 第29-30页 |
3.5 吸附剂原料的选择 | 第30-31页 |
3.6 吸附剂原料的表面电荷特征分析 | 第31-32页 |
3.7 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 改性麦糟吸附剂的制备 | 第33-38页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 改性麦糟吸附剂制备的影响因素 | 第33-36页 |
4.2.1 改性剂的选择 | 第33-34页 |
4.2.2 改性剂用量的影响 | 第34-35页 |
4.2.3 改性温度的影响 | 第35页 |
4.2.4 改性时间的影响 | 第35-36页 |
4.3 能谱分析 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 改性麦糟吸附剂吸附低浓度含AS(III)水的研究 | 第38-51页 |
5.1 吸附试验影响因素分析 | 第38-43页 |
5.1.1 溶液pH值对改性麦糟除砷效果的影响 | 第38-39页 |
5.1.2 吸附剂用量对改性麦糟除砷效果的影响 | 第39-40页 |
5.1.3 吸附时间对改性麦糟除砷效果的影响 | 第40-41页 |
5.1.4 初始浓度与温度对吸附效果的影响 | 第41-43页 |
5.2 吸附AS(III)的机理分析 | 第43-49页 |
5.2.1 吸附动力学研究 | 第43-44页 |
5.2.2 吸附等温模型 | 第44-46页 |
5.2.3 吸附热力学研究 | 第46-47页 |
5.2.4 能谱分析 | 第47-48页 |
5.2.5 扫描电镜分析 | 第48-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-51页 |
第六章 改性麦糟构效关系研究 | 第51-63页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 改性麦糟吸附剂的构效关系 | 第51-58页 |
6.2.1 改性麦糟表面形貌结构特征 | 第51-54页 |
6.2.2 改性麦糟红外光谱分析 | 第54-58页 |
6.3 除砷吸附剂构效关系研究 | 第58-60页 |
6.4 改性麦糟构效关系模型研究 | 第60-62页 |
6.5 本章小结 | 第62-63页 |
第7章 结论与建议 | 第63-65页 |
7.1 结论 | 第63-64页 |
7.2 建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第70-71页 |