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 |