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剩余污泥基吸附剂吸附特性的研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
缩略词表第11-12页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 重金属污染及处理概述第12-17页
        1.1.1 化学法第13-14页
            1.1.1.1 化学还原法第13-14页
            1.1.1.2 沉淀法第14页
            1.1.1.3 电化学还原法第14页
        1.1.2 物理化学法第14-17页
            1.1.2.1 离子交换法第14-15页
            1.1.2.2 溶剂萃取法第15页
            1.1.2.3 膜分离技术第15页
            1.1.2.4 吸附法第15-17页
    1.2 剩余污泥处理与研究概述第17-22页
        1.2.1 剩余污泥第17页
        1.2.2 剩余污泥的危害与处理方法第17-19页
        1.2.3 剩余污泥的资源化利用技术研究进展第19-22页
    1.3 本文研究内容与意义第22-24页
第2章 交联剩余污泥吸附剂Cu~(2+)吸附性能的研究第24-36页
    2.1 材料与方法第24-27页
        2.1.1 材料第24页
        2.1.2 试剂与仪器第24-25页
        2.1.3 方法第25-27页
            2.1.3.1 剩余污泥的成型-剩余污泥条第25-26页
            2.1.3.2 环氧氯丙烷交联剩余污泥吸附剂的制备第26页
            2.1.3.3 ECS机械强度的测定方法第26-27页
            2.1.3.4 ECS对Cu~(2+)吸附性测量第27页
    2.2 结果与讨论第27-34页
        2.2.1 环氧氯丙烷用量对ECS机械强度与Cu~(2+)吸附性能的影响第27-28页
        2.2.2 交联温度对ECS机械强度与吸附性能的影响第28-29页
        2.2.3 NaOH用量对ECS机械强度与吸附性能的影响第29-30页
        2.2.4 ECSi吸附Cu~(2+)动力学第30-32页
        2.2.5 ECSi对Cu~(2+)吸附等温线第32-34页
    2.3 本章小结第34-36页
第3章 羧基化剩余污泥吸附剂Cu~(2+)吸附性能的研究第36-44页
    3.1 材料与方法第36-37页
        3.1.1 材料第36页
        3.1.2 试剂与仪器第36页
        3.1.3 方法第36-37页
            3.1.3.1 CCS的制备第36-37页
            3.1.3.2 CCS机械强度的测定第37页
            3.1.3.3 CCS对Cu~(2+)吸附性的测定第37页
            3.1.3.4 pH值对CCS吸附Cu~(2+)的影响第37页
        3.1.4 红外光谱法分析CCS基团的变化第37页
    3.2 结果与讨论第37-42页
        3.2.1 CCS的获得与形态观察第37-38页
        3.2.2 CCS的Cu~(2+)吸附动力学第38-40页
        3.2.3 CCS对Cu~(2+)的等温吸附曲线第40-41页
        3.2.4 pH值对CCS吸附Cu~(2+)的影响第41页
        3.2.5 红外光谱图分析第41-42页
    3.3 本章小结第42-44页
第4章 ECSi与CCS对有机染料吸附性能的研究第44-50页
    4.1 材料与方法第44-45页
        4.1.1 材料第44页
        4.1.2 试剂与仪器第44-45页
        4.1.3 方法第45页
            4.1.3.1 ECSi与CCS对MB的吸附动力学第45页
            4.1.3.2 ECSi与CCS对MB的等温吸附曲线第45页
    4.2 结果与讨论第45-48页
        4.2.1 ECSi与CCS对MB的吸附动力学第45-47页
        4.2.3 ECSi与CCS对MB的等温吸附曲线第47-48页
    4.3 本章小结第48-50页
第5章 混合型剩余污泥吸附剂Cu~(2+)吸附性能的研究第50-60页
    5.1 材料与方法第50-52页
        5.1.1 材料第50-51页
        5.1.2 仪器第51页
        5.1.3 方法第51-52页
            5.1.3.1 SKA的制备第51-52页
            5.1.3.2 SKA机械强度的测定第52页
            5.1.3.3 SKA对Cu~(2+)吸附能力的测定第52页
    5.2 结果与讨论第52-58页
        5.2.1 海带颗粒大小对SKA机械强度的影响第52-53页
        5.2.2 明胶浓度对SKA制备过程的影响第53页
        5.2.3 明胶用量对SKA机械强度的影响第53-54页
        5.2.4 S:K对SKA机械强度和Cu~(2+)吸附能力的影响第54-55页
        5.2.5 SKA-c吸附Cu~(2+)动力学第55-56页
        5.2.6 SKA-c对Cu~(2+)的等温吸附曲线第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第6章 交联混合型污泥吸附剂Cu~(2+)吸附性能的研究第60-68页
    6.1 材料与方法第60-61页
        6.1.1 材料第60页
        6.1.2 试剂与仪器第60页
        6.1.3 方法第60-61页
            6.1.3.1 污泥吸附剂机械强度的测定第60页
            6.1.3.2 污泥吸附剂对Cu~(2+)吸附量的测定第60页
            6.1.3.3 SKA-c的交联——戊二醛法第60-61页
            6.1.3.4 SKA-c的交联——环氧氯丙烷法第61页
    6.2 结果与讨论第61-66页
        6.2.1 戊二醛(25%)用量对吸附剂SKA-c-G机械强度的影响第61页
        6.2.2 环氧氯丙烷用量对吸附剂SKA-c-E机械强度的影响第61-62页
        6.2.3 混合污泥吸附剂机械强度的比较与对Cu~(2+)的吸附性测定第62-63页
        6.2.4 混合污泥吸附剂对Cu~(2+)的吸附动力学第63-65页
        6.2.5 混合污泥吸附剂对Cu~(2+)的等温吸附曲线第65-66页
    6.3 本章小结第66-68页
全文总结第68-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间的研究成果第80-81页
学位论文评阅及答辩情况表第81页

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