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活化温度对竹柳基活性炭除污染性能及其副产物利用潜能影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
1. 绪论第11-22页
    1.1. 竹柳在环境修复中的应用概况第11-13页
        1.1.1. 竹柳的生长特点与成分分析第11页
        1.1.2. 竹柳在环境修复中的研究现状第11-12页
        1.1.3. 竹柳处置与资源化利用技术现状第12-13页
    1.2. 活性炭制备技术研究现状第13-15页
        1.2.1. 活性炭的制备第13-14页
        1.2.2. 农林废弃物制备活性炭研究现状第14-15页
    1.3. 活性炭制备过程中副产物研究现状第15-17页
        1.3.1. 热解概念与特点第16-17页
        1.3.2. 活性炭制备副产物生成规律研究现状第17页
    1.4. 活性炭捕集二氧化碳技术研究进展第17-20页
        1.4.1. 二氧化碳捕集方法概述第18-19页
        1.4.2. 活性炭捕集二氧化碳技术研究现状第19-20页
    1.5. 研究目的和意义第20页
    1.6. 主要研究内容与技术路线第20-22页
2. 试验材料与方法第22-34页
    2.1. 试验材料与装置第22-25页
        2.1.1. 竹柳来源及性质分析第22页
        2.1.2. 试验试剂第22-24页
        2.1.3. 试验装置第24-25页
    2.2. 分析方法第25-30页
        2.2.1. 竹柳性质分析方法第25-26页
        2.2.2. 热解气分析方法第26页
        2.2.3. 热解油分析方法第26-27页
        2.2.4. WAC性质表征方法第27-29页
        2.2.5. 重金属与硝基苯分析方法第29页
        2.2.6. 副产物燃烧热值计算方法第29-30页
    2.3. 试验方法第30-34页
        2.3.1. WAC制备方法第31页
        2.3.2. 副产物收集方法第31-32页
        2.3.3. 吸附试验方案设计第32页
        2.3.4. WAC对二氧化碳捕集试验方案设计第32-34页
3. 活化温度对WAC理化性质及其除污染效能影响第34-52页
    3.1. 活化温度对WAC基本理化性质影响第34-42页
        3.1.1. 活化温度对WAC比表面积及孔径分布影响第34-37页
        3.1.2. 活化温度对WAC碘吸附值的影响第37-38页
        3.1.3. 活化温度对WAC亚甲基蓝吸附值的影响第38页
        3.1.4. 不同活化温度下WAC表面形态和EDS能谱分析第38-41页
        3.1.5. 活化温度对WAC表面官能团的影响第41页
        3.1.6. 活化温度对WAC的傅里叶红外分析结果第41-42页
    3.2. 活化温度对WAC吸附去除Pb的影响第42-46页
        3.2.1. 不同活化温度下WAC对Pb平衡吸附量第42-43页
        3.2.2. 不同活化温度下WAC对Pb吸附动力学研究结果第43-46页
    3.3. 活化温度对WAC吸附去除硝基苯效果的影响第46-48页
        3.3.1. 不同活化温度下WAC对硝基苯平衡吸附量第46页
        3.3.2. 不同活化温度下WAC对硝基苯的吸附动力学研究结果第46-48页
    3.4. WAC捕集二氧化碳效能研究第48-51页
        3.4.1. WAC对二氧化碳的平衡吸附量第48-50页
        3.4.2. WAC对二氧化碳吸附机理分析第50-51页
    3.5. 本章小结第51-52页
4. 活化温度对WAC制备过程中三态产率及副产物利用潜能影响第52-57页
    4.1. 活化温度对WAC制备过程中三态产率的影响第52-53页
    4.2. 活化温度对热解气组分影响第53页
    4.3. 活化温度对热解油组分影响第53-55页
    4.4. 活化温度对副产物利用潜能的影响分析第55页
    4.5. 本章小结第55-57页
5. 结论第57-58页
参考文献第58-62页
个人简介第62-63页
导师简介第63-64页
获得成果简介第64-65页
致谢第65-66页
附表第66-90页

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