摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 前言 | 第12-17页 |
·高氟水源分散处理及其发展概况 | 第12-14页 |
·高氟水源的分布 | 第12-13页 |
·高氟水源的处理状况 | 第13-14页 |
·水生植物净化法除氟的研究现状 | 第14-15页 |
·改性生物质热解炭吸附法的研究现状 | 第15页 |
·课题研究目的和研究思路 | 第15-17页 |
第二章 水生植物净化法对高氟水源的除氟探究 | 第17-37页 |
·实验方法 | 第17-21页 |
·实验器材和试剂 | 第17-19页 |
·氟离子测定方法 | 第19-20页 |
·Hoagland’s营养液的配置 | 第20页 |
·光照培养箱的程序设计 | 第20-21页 |
·植物体内氟离子测定方法 | 第21页 |
·水生植物体相对生长率 | 第21页 |
·实验设计 | 第21-25页 |
·氟高富集水生植物的筛选 | 第21页 |
·水生植物除氟效果探究 | 第21-22页 |
·氟离子对沉水植物生长的影响 | 第22-24页 |
·氟离子对黑藻过氧化损伤和黑藻体内抗氧化能力的探究 | 第24-25页 |
·实验数据处理 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-36页 |
·五种水生植物对高氟水源中氟离子去除效果比较 | 第25-27页 |
·实验前后各植物体内氟含量的变化 | 第27-28页 |
·氟离子对水生植物生长的影响 | 第28-33页 |
·氟离子胁迫下黑藻的过氧化损伤和抗氧化能力 | 第33-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第三章 改性热解炭吸附法对高氟水源的除氟探究 | 第37-66页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·实验器材和试剂 | 第37-38页 |
·氟离子测定方法 | 第38页 |
·实验设计 | 第38-44页 |
·MSC的预处理和改性酸的探究 | 第38页 |
·MMSC的改性条件探究 | 第38-39页 |
·pH对MMSC吸附氟离子效果的影响 | 第39页 |
·表征实验 | 第39-40页 |
·单一体系静态实验 | 第40页 |
·动态吸附(柱吸附)实验 | 第40页 |
·模型误差分析 | 第40-41页 |
·等温吸附、动力学吸附和柱吸附模型方程 | 第41-43页 |
·MMSC对氟离子的热力学分析 | 第43页 |
·解析和再生实验 | 第43-44页 |
·多种吸附剂吸附氟离子实验 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-64页 |
·改性酸的确定 | 第44-45页 |
·用磷酸进行改性时改性条件的确定 | 第45-48页 |
·高氟水源pH对吸附效果的影响 | 第48页 |
·对MSC,MMSC和吸附氟离子饱和后MMSC的表征 | 第48-55页 |
·静态吸附及其模型误差分析 | 第55-61页 |
·动态吸附(柱吸附)及其模型误差分析 | 第61-62页 |
·MMSC吸附氟离子的热力学分析 | 第62-63页 |
·改性热解炭的解析和再生 | 第63-64页 |
·多种吸附剂对氟离子吸附能力的比较 | 第64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第四章 结论与展望 | 第66-69页 |
·结论 | 第66-68页 |
·创新点 | 第68页 |
·两种方法应用的可行性比较 | 第68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录:攻读硕士期间发表论文 | 第75页 |