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改性膨润土/炭复合吸附剂对四环素的吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景与内容第13-17页
        1.1.1 制药废水对环境的污染概况第13-14页
        1.1.2 抗生素废水的处理现状第14-17页
    1.2 四环素的处理现状第17-18页
    1.3 膨润土和生物质炭的研究现状及进展第18-20页
    1.4 本论文研究的意义以及主要内容第20-23页
第二章 实验材料与方法第23-35页
    2.1 实验仪器与药剂第23-24页
        2.1.1 实验仪器第23页
        2.1.2 实验试剂第23-24页
    2.2 吸附剂的制备第24-25页
        2.2.1 实验原料第24页
        2.2.2 膨润土/炭复合吸附剂的制备第24-25页
    2.3 模拟四环素废水的配制及标准曲线的绘制第25-26页
    2.4 实验方案第26-27页
        2.4.1 实验溶液配制及吸附特点第26页
        2.4.2 实验方法和步骤第26-27页
    2.5 分析测试方法第27-29页
        2.5.1 热重(TG)分析第27页
        2.5.2 扫描电镜(SEM)分析第27-28页
        2.5.3 比表面积(BET)分析第28页
        2.5.4 XRD分析第28页
        2.5.5 红外光谱(IR)分析第28-29页
    2.6 吸附模型的建立及热力学分析第29-35页
        2.6.1 吸附模型的建立与选择第29页
        2.6.2 吸附过程动力学计算第29-31页
        2.6.3 吸附过程热力学计算第31-35页
第三章 吸附剂的制备及吸附条件的优化实验第35-45页
    3.1 吸附剂的制备条件考察第35-41页
        3.1.1 焙烧温度的影响第35页
        3.1.2 原料配比的影响第35-36页
        3.1.3 焙烧时间的影响第36-37页
        3.1.4 混前吸附效果第37-38页
        3.1.5 酸/碱/盐溶液浸渍改性第38-40页
        3.1.6 搅拌与超声的影响第40-41页
    3.2 吸附条件的考察第41-44页
        3.2.1 吸附时间的影响第41-42页
        3.2.2 吸附剂量的影响第42页
        3.2.3 四环素溶液初始浓度的影响第42-43页
        3.2.4 吸附温度的影响第43-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第四章 改性膨润土/炭复合吸附剂的表征第45-59页
    4.1 热重(TG)分析第45-49页
        4.1.1 膨润土的热重(TG)分析第45页
        4.1.2 柚子皮粉的热重(TG)分析第45-47页
        4.1.3 热解反应动力学参数的求解第47-49页
        4.1.4 热解结果分析第49页
    4.2 扫描电镜(SEM)分析第49-52页
    4.3 比表面积(BET)分析第52-54页
    4.4 XRD分析第54-55页
    4.5 红外光谱(IR)分析第55-59页
第五章 吸附模型的建立及热力学分析第59-81页
    5.1 吸附等温线第59-71页
        5.1.1 Langmuir吸附等温线的建立第59-63页
        5.1.2 Freundlich吸附等温线的建立第63-67页
        5.1.3 Temkin吸附等温线的建立第67-71页
    5.2 改性膨润土/炭复合吸附剂吸附四环素过程热力学的计算第71-74页
        5.2.1 不同温度下的吸附等温线第71-72页
        5.2.2 热力学参数的计算第72-74页
    5.3 改性膨润土/炭复合吸附剂吸附四环素过程动力学的计算第74-77页
    5.4 吸附机理的分析第77-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-91页
附录第91页

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