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菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂在处理制革废水中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 我国制革工业的污染现状第13-17页
        1.1.1 制革废水的来源及总水质状况第13-14页
        1.1.2 制革废水中铬的危害第14-17页
    1.2 制革废水国内外的处理现状第17-18页
    1.3 生物吸附第18-24页
        1.3.1 壳聚糖吸附剂第19-21页
        1.3.2 壳聚糖分子印迹吸附剂第21-22页
        1.3.3 菌丝体吸附剂第22-23页
        1.3.4 菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂第23页
        1.3.5 生物吸附的发展现状和前景第23-24页
    1.4 生物吸附设备第24-26页
        1.4.1 膨胀床第25页
        1.4.2 膨胀床的基本特性第25-26页
    1.5 本论文的研究目的及内容第26-28页
第二章 菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂对Cr~(3+)的静态吸附性能研究第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂和仪器第28-29页
        2.2.2 分析方法第29-30页
            2.2.2.1 Cr~(3+)的分析方法第29-30页
        2.2.3 实验方法第30页
            2.2.3.1 静态吸附实验第30页
    2.3 实验结果与讨论第30-39页
        2.3.1 表面印迹吸附剂吸附Cr~(3+)离子的动力学特性第30-32页
        2.3.2 表面印迹吸附剂吸附性能的影响因素第32-38页
            2.3.2.1 溶液初始pH值对表面印迹吸附剂的吸附量的影响第32-33页
            2.3.2.2 不同Cr~(3+)浓度下表面印迹吸附剂的等温曲线第33-35页
            2.3.2.3 溶液离子强度对吸附容量的影响第35页
            2.3.2.4 溶液中存在的Ca~(2+)、Mg~(2+)离子对吸附容量的影响第35-36页
            2.3.2.5 吸附剂粒径的影响第36-37页
            2.3.2.6 吸附前后溶液pH的变化第37-38页
        2.3.3 表面印迹吸附剂与常见离子交换树脂比较第38-39页
    2.4 小结第39-40页
第三章 菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂的解吸再生性能研究第40-46页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 试剂与仪器第40页
        3.2.2 实验方法第40-41页
            3.2.2.1 解吸实验第40页
            3.2.2.2 再生实验第40页
            3.2.2.3 静态的重复使用次数实验第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-44页
        3.3.1 表面印迹吸附剂的解吸研究第41-43页
            3.3.1.1 在EDTA中加入溶液催化剂解吸第41页
            3.3.1.2 H_2O_2和NaOH混合溶液作为解吸剂第41-42页
            3.3.1.3 无机酸解吸剂的解吸研究第42-43页
            3.3.1.4 有机酸作解吸剂的研究第43页
        3.3.2 表面印迹吸附剂的再生研究第43-44页
            3.3.2.1 碳酸盐再生剂的研究第43-44页
            3.3.2.2 强碱再生剂的研究第44页
        3.3.3 表面印迹吸附剂使用次数第44页
    3.4 小结第44-46页
第四章 菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂对Cr~(3+)的动态吸附性能研究第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 试剂与仪器第46页
        4.2.2 分析方法第46页
        4.2.3 实验方法第46-47页
            4.2.3.1 动态吸附实验第46-47页
            4.2.3.2 动态重复使用批次实验第47页
    4.3 结果与讨论第47-57页
        4.3.1 膨胀床性能的研究第47-51页
            4.3.1.1 膨胀率与流量的关系第47-48页
            4.3.1.2 膨胀率与床层高度的关系第48-50页
            4.3.1.3 膨胀率与吸附剂粒径的关系第50-51页
        4.3.2 膨胀床吸附性能的研究第51-55页
            4.3.2.1 流速的影响第51-52页
            4.3.2.2 初始床高对吸附性能的影响第52-54页
            4.3.2.3 pH值的影响第54-55页
        4.3.3 膨胀床的解吸和再生第55-57页
            4.3.3.1 动态解吸第55-56页
            4.3.3.2 动态再生第56页
            4.3.3.3 使用批次实验第56-57页
    4.4 小结第57-58页
第五章 菌丝体表面分子印迹壳聚糖吸附剂在制革废水的应用研究第58-71页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-60页
        5.2.1 试剂与仪器第58-59页
        5.2.2 实验方法第59页
            5.2.2.1 膨胀床吸附工艺第59页
        5.2.3 分析方法第59-60页
            5.2.3.1 Cr~(3+)的分析方法第59页
            5.2.3.2 COD的测定方法第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-70页
        5.3.1 废水的预处理第60-64页
            5.3.1.1 超滤膜处理第61-62页
            5.3.1.2 微滤法处理第62-63页
            5.3.1.3 活性炭法处理第63页
            5.3.1.4 皮革废水预处理方法的比较第63-64页
        5.3.2 膨胀床吸附处理第64-65页
        5.3.3 与其它树脂的比较第65页
        5.3.4 制革废水处理工艺的研究第65-67页
        5.3.5 制革废水处理工艺的中试试验第67-69页
        5.3.6 制革废水处理成本估算第69-70页
    5.4 小结第70-71页
第六章 铬泥的回收实验研究第71-78页
    6.1 引言第71页
    6.2 实验部分第71-72页
        6.2.1 试剂及仪器第71页
        6.2.2 分析方法第71-72页
    6.3 实验结果与讨论第72-77页
        6.3.1 碱沉淀剂的选择及优化第72-74页
        6.3.2 铬泥的回收方法第74-77页
            6.3.2.1 酸化回收法第74-75页
            6.3.2.2 氧化法回收第75-76页
            6.3.2.3 膜分离回收法第76-77页
    6.4 小结第77-78页
第七章 结论第78-79页
第八章 问题和建议第79-80页
参考文献第80-84页
附录第84-87页
致谢第87-88页
研究成果及发表的学术论文第88页

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