摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 重金属废水的处理方法 | 第10-11页 |
1.2.2 生物质基炭材料的制备原料 | 第11页 |
1.2.3 生物质基炭材料的制备方法 | 第11-13页 |
1.2.4 生物质基炭材料的改性方法 | 第13-14页 |
1.2.5 生物质基炭材料的再生方法 | 第14-15页 |
1.3 研究意义和内容 | 第15-16页 |
1.3.1 研究意义 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 实验材料及方法 | 第16-21页 |
2.1 实验材料 | 第16页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第16页 |
2.3 实验方法 | 第16-21页 |
2.3.1 吸附剂的制备 | 第16-18页 |
2.3.2 重金属离子吸附性能研究 | 第18-19页 |
2.3.3 生物质基炭材料改性 | 第19页 |
2.3.4 剑麻活性炭纤维的再生研究 | 第19-20页 |
2.3.5 分析表征方法 | 第20-21页 |
第三章 双模加热法制备稻壳活性炭和剑麻活性炭纤维的研究 | 第21-26页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 活化时间的影响 | 第21页 |
3.3 升温速率的影响 | 第21-22页 |
3.4 活化温度的影响 | 第22-23页 |
3.5 浸渍比的影响 | 第23-25页 |
3.6 小结 | 第25-26页 |
第四章 改性稻壳活性炭和剑麻活性炭纤维静态吸附重金属离子的研究 | 第26-65页 |
4.1 引言 | 第26页 |
4.2 微波硝酸改性的条件优化 | 第26-30页 |
4.2.1 稻壳活性炭改性的条件优化 | 第26-28页 |
4.2.2 剑麻活性炭纤维改性的条件优化 | 第28-30页 |
4.3 硫化改性的条件优化 | 第30-33页 |
4.3.1 稻壳活性炭改性条件优化 | 第30-31页 |
4.3.2 剑麻活性炭纤维改性的条件优化 | 第31-33页 |
4.4 改性前后吸附剂的表征 | 第33-40页 |
4.4.1 比表面积和孔隙分析 | 第33页 |
4.4.2 表面官能团和等电荷点分析 | 第33-34页 |
4.4.3 元素分析 | 第34-35页 |
4.4.4 Zeta电位分析 | 第35页 |
4.4.5 XRD分析 | 第35-36页 |
4.4.6 拉曼光谱分析 | 第36-38页 |
4.4.7 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第38-40页 |
4.5 吸附影响因素的研究 | 第40-46页 |
4.5.1 吸附时间的影响 | 第40-41页 |
4.5.2 溶液pH的影响 | 第41-44页 |
4.5.3 初始浓度的影响 | 第44-45页 |
4.5.4 吸附温度的影响 | 第45-46页 |
4.6 吸附动力学分析 | 第46-55页 |
4.6.1 准一/二级动力学模型 | 第47-49页 |
4.6.2 粒内扩散模型 | 第49-51页 |
4.6.3 HSDM动力学模型 | 第51-55页 |
4.7 吸附等温线分析 | 第55-60页 |
4.8 不同类型吸附剂对比 | 第60-61页 |
4.9 热力学分析 | 第61-64页 |
4.10 小结 | 第64-65页 |
第五章 稻壳活性炭和剑麻活性炭纤维动态吸附重金属离子的研究 | 第65-80页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 动态吸附影响因素的研究 | 第65-72页 |
5.2.1 固定床吸附动力学模型 | 第65-66页 |
5.2.2 柱高的影响 | 第66-68页 |
5.2.3 初始浓度的影响 | 第68-70页 |
5.2.4 流速的影响 | 第70-72页 |
5.3 固定床吸附动力学 | 第72-75页 |
5.4 剑麻活性炭纤维脱附性能的研究 | 第75-78页 |
5.4.1 pH的影响 | 第76-77页 |
5.4.2 流速的影响 | 第77页 |
5.4.3 温度的影响 | 第77-78页 |
5.5 剑麻活性炭纤维重复使用性能的研究 | 第78-79页 |
5.6 小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |