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速生桉林业废弃物去除水中铅、镍、铬离子的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13-15页
        1.1.1 项目背景第13-15页
        1.1.2 研究的目的和意义第15页
    1.2 国内外研究进展第15-22页
        1.2.1 用于处理重金属废水的农林废弃物第17-18页
        1.2.2 农林废弃物吸附材料的机理研究第18-22页
    1.3 研究的主要内容第22页
    1.4 项目来源和经费支持第22页
    1.5 研究的技术路线第22-24页
    1.6 创新点第24-25页
第二章 实验材料与实验方法第25-35页
    2.1 实验材料第25-28页
        2.1.1 化学药剂第25-26页
        2.1.2 速生桉吸附剂的来源及制备第26-27页
        2.1.3 模拟电镀废水来源第27页
        2.1.4 电镀废水来源及其性质第27-28页
    2.2 实验仪器设备第28页
    2.3 分析方法第28-30页
        2.3.1 化学分析第28-29页
        2.3.2 仪器分析第29页
        2.3.3 数据处理第29-30页
    2.4 实验方法第30-31页
    2.5 改性前后吸附剂的比较第31-35页
第三章 水中铅、镍离子的去除第35-58页
    3.1 铅、镍离子的吸附第35-43页
        3.1.1 吸附剂粒度第35-36页
        3.1.2 溶液初始pH第36-37页
        3.1.3 离子强度第37-38页
        3.1.4 吸附剂投加量与金属离子初始浓度第38-39页
        3.1.5 接触时间与温度第39-41页
        3.1.6 振荡速率第41页
        3.1.7 共存离子第41-43页
    3.2 铅、镍离子的解吸附第43-46页
        3.2.1 脱附剂种类第43页
        3.2.2 脱附剂浓度第43-44页
        3.2.3 温度第44-45页
        3.2.4 脱附剂固液比第45页
        3.2.5 再吸附实验第45-46页
    3.3 模型拟合和仪器分析第46-56页
        3.3.1 等温吸附模型第46-48页
        3.3.2 动力学分析第48-49页
        3.3.3 Zeta电位的测定第49-50页
        3.3.4 SEM-EDAX分析第50-55页
        3.3.5 FTIR分析第55-56页
    3.4 机理分析第56页
    3.5 小结第56-58页
第四章 水中六价铬离子的去除第58-88页
    4.1 六价铬离子的吸附第58-66页
        4.1.1 吸附剂粒度第58-59页
        4.1.2 溶液初始pH第59-60页
        4.1.3 离子强度第60-61页
        4.1.4 吸附剂投加量与初始浓度第61-62页
        4.1.5 接触时间与温度第62-63页
        4.1.6 振荡速率第63-64页
        4.1.7 共存离子第64-66页
    4.2 铬离子的解吸附第66-68页
        4.2.1 脱附剂种类第66-67页
        4.2.2 脱附剂浓度第67-68页
    4.3 三价铬离子的去除过程第68-76页
    4.4 模型拟合和仪器分析第76-86页
        4.4.1 等温吸附模型第76-77页
        4.4.2 动力学分析第77-78页
        4.4.3 热力学分析第78-79页
        4.4.4 Zeta电位的测定第79页
        4.4.5 SEM-EDAX分析第79-83页
        4.4.6 FTIR分析第83-86页
    4.5 机理分析第86页
    4.6 小结第86-88页
第五章 电镀废水的处理第88-92页
    5.1 镀镍废水的处理第88-89页
    5.2 镀铬废水的处理第89-90页
    5.3 小结第90-92页
第六章 结论与展望第92-96页
    6.1 结论第92-94页
    6.2 展望第94-96页
参考文献第96-102页
致谢第102-103页
攻读学位期间发表的学术论文第103页

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