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 |