摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·重金属废水来源及危害 | 第11-12页 |
·重金属吸附材料及研究现状 | 第12-16页 |
·无机吸附材料 | 第12-13页 |
·有机吸附材料 | 第13页 |
·生物吸附材料 | 第13-16页 |
·藻类生物吸附材料的研究进展 | 第16-19页 |
·藻类的组成结构及功能基团 | 第16-17页 |
·藻类生物吸附材料去除重金属机理 | 第17-18页 |
·藻类处理废水的研究现状 | 第18-19页 |
·选题依据及意义 | 第19-20页 |
·研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
·研究内容 | 第20页 |
·技术路线 | 第20-22页 |
2 实验材料与方法 | 第22-29页 |
·实验仪器与药剂 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22页 |
·实验药剂 | 第22页 |
·藻类吸附材料的采集与预处理 | 第22-24页 |
·藻类吸附材料的表征方法 | 第24-25页 |
·比表面积检测方法 | 第24页 |
·微观形貌检测方法 | 第24页 |
·化学结构检测方法 | 第24-25页 |
·重金属检测方法 | 第25-29页 |
·锌的检测 | 第25-26页 |
·钼的检测方法 | 第26-29页 |
3 改性丝藻吸附材料的制备与表征 | 第29-37页 |
·实验方法 | 第29页 |
·丝藻的戊二醛改性 | 第29-33页 |
·改性剂的质量分数的影响 | 第29-31页 |
·改性时间的影响 | 第31-32页 |
·改性pH的影响 | 第32-33页 |
·改性丝藻的制备 | 第33页 |
·改性前后扫描电镜分析 | 第33-34页 |
·改性前后比表面积分析 | 第34页 |
·改性前后红外光谱分析 | 第34-35页 |
·改性机理分析 | 第35-36页 |
·本章小节 | 第36-37页 |
4 天然丝藻的吸附性能研究 | 第37-47页 |
·实验方法和技术路线 | 第37页 |
·实验方法 | 第37页 |
·技术路线 | 第37页 |
·天然丝藻吸附重金属锌的影响因素 | 第37-42页 |
·初始pH对吸附效果的影响 | 第37-39页 |
·丝藻浓度对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
·吸附时间对吸附效果的影响 | 第40-41页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第41-42页 |
·天然丝藻吸附重金属钼的影响因素 | 第42-46页 |
·初始pH对吸附效果的影响 | 第42-43页 |
·丝藻浓度对吸附效果的影响 | 第43-44页 |
·吸附时间对吸附效果的影响 | 第44-45页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第45-46页 |
·本章小节 | 第46-47页 |
5 改性丝藻的吸附性能研究 | 第47-67页 |
·改性丝藻吸附锌离子(Zn~(2+))的影响因素 | 第47-51页 |
·溶液pH对吸附效果的影响 | 第47-48页 |
·丝藻浓度对吸附效果的影响 | 第48-49页 |
·吸附时间对吸附效果的影响 | 第49-50页 |
·吸附温度对吸附效果的影响 | 第50-51页 |
·吸附等温平衡模型 | 第51-53页 |
·吸附热力学模型 | 第53-55页 |
·吸附动力学模型 | 第55页 |
·改性丝藻吸附钼(MoO_4~(2-))的影响因素 | 第55-59页 |
·初始pH对吸附效果的影响 | 第55-57页 |
·丝藻浓度对吸附效果的影响 | 第57-58页 |
·吸附时间对吸附效果的影响 | 第58页 |
·吸附温度对吸附效果的影响 | 第58-59页 |
·吸附等温平衡模型 | 第59-61页 |
·吸附热力学模型 | 第61-62页 |
·吸附动力学模型 | 第62-64页 |
·吸附前后红外光谱分析 | 第64页 |
·吸附机理 | 第64-65页 |
·改性丝藻吸附锌离子机理 | 第64-65页 |
·改性丝藻吸附钼机理分析 | 第65页 |
·本章小节 | 第65-67页 |
6 丝藻的解吸及终端处理 | 第67-70页 |
·丝藻的解吸 | 第67-68页 |
·吸附锌离子丝藻的解吸 | 第67-68页 |
·吸附钼离子丝藻的解吸 | 第68页 |
·应用于实际的终端处理 | 第68-70页 |
7 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |