摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 草甘膦废水现状 | 第9-11页 |
1.2.1 含草甘膦废水来源 | 第9-10页 |
1.2.2 草甘膦废水特点 | 第10-11页 |
1.3 草甘膦废水处理技术现状 | 第11-16页 |
1.3.1 物理法 | 第11-13页 |
1.3.2 化学法 | 第13-15页 |
1.3.3 生物法 | 第15-16页 |
1.4 大孔树脂 | 第16-18页 |
1.4.1 大孔树脂分类及性质 | 第16-17页 |
1.4.2 树脂在水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.5 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.6 研究目的意义 | 第19-21页 |
2 实验材料与方法 | 第21-33页 |
2.1 实验所需药品及仪器 | 第21-22页 |
2.2 改性树脂的制备过程 | 第22-23页 |
2.2.1 树脂的预处理 | 第22页 |
2.2.2 树脂的制备 | 第22-23页 |
2.3 草甘膦浓度的分析方法 | 第23-24页 |
2.4 树脂的表征及分析 | 第24-25页 |
2.5 吸附实验 | 第25-26页 |
2.6 氧化降解实验 | 第26-27页 |
2.7 吸附概述 | 第27-33页 |
2.7.1 吸附等温线 | 第27-28页 |
2.7.2 吸附热力学和动力学 | 第28-31页 |
2.7.3 动态吸附 | 第31-33页 |
3 CuD201改性树脂表征及吸附性能研究 | 第33-53页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 D201不同树脂的表征 | 第33-36页 |
3.2.1 红外光谱分析 | 第33-34页 |
3.2.2 扫描电镜分析 | 第34页 |
3.2.3 比表面积分析 | 第34-35页 |
3.2.4 树脂热重分析 | 第35-36页 |
3.2.5 XRD分析 | 第36页 |
3.3 CuD201树脂吸附性能 | 第36-50页 |
3.3.1 D201不同树脂的筛选 | 第36-37页 |
3.3.2 pH对D201不同树脂吸附的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 共存离子对D201不同树脂吸附的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 D201不同树脂吸附热力学和动力学 | 第40-46页 |
3.3.5 CuD201树脂的动态吸附 | 第46-49页 |
3.3.6 可再生性及吸附机理的探讨 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-53页 |
4 FeCuD301改性树脂表征及吸附性能研究 | 第53-69页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 D301不同树脂的表征 | 第53-56页 |
4.2.1 红外光谱分析 | 第53-54页 |
4.2.2 扫描电镜分析 | 第54页 |
4.2.3 比表面积分析 | 第54-55页 |
4.2.4 热重分析 | 第55页 |
4.2.5 XRD分析 | 第55-56页 |
4.3 FeCuD301树脂吸附性能 | 第56-65页 |
4.3.1 D301改性树脂的筛选 | 第56-57页 |
4.3.2 pH对D301不同树脂吸附的影响 | 第57页 |
4.3.3 共存离子对D301不同树脂吸附的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 吸附热力学和动力学 | 第59-64页 |
4.3.5 可再生性能 | 第64-65页 |
4.4 改性树脂CuD201与FeCuD301吸附对比 | 第65-66页 |
4.4.1 不同pH条件下的对比 | 第65页 |
4.4.2 不同盐含量下的对比 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-69页 |
5 Fe~0D201催化降解草甘膦 | 第69-75页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 Fe~0D201树脂的表征 | 第69-70页 |
5.2.1 扫描电镜分析 | 第69页 |
5.2.2 比表面积分析 | 第69-70页 |
5.3 反应条件对草甘膦降解率的影响 | 第70-73页 |
5.3.1 H_2O_2用量的影响 | 第70-71页 |
5.3.2 pH的影响 | 第71页 |
5.3.3 温度的影响 | 第71-72页 |
5.3.4 盐含量的影响 | 第72-73页 |
5.3.5 腐殖酸富里酸的影响 | 第73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87-88页 |