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水铁矿对含磷废水的吸附性能及机理分析

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 水体富营养化概况第13-14页
        1.1.1 水体富营养化第13页
        1.1.2 磷污染源第13-14页
    1.2 国内外除磷方法第14-22页
        1.2.1 生物法第14-17页
        1.2.2 化学沉淀法第17-18页
        1.2.3 人工湿地法第18-19页
        1.2.4 吸附剂法第19-22页
    1.3 铁氧化物的应用及发展第22-24页
        1.3.1 水铁矿的基本性质第23页
        1.3.2 水铁矿的研究进展第23-24页
    1.4 研究意义及研究目的第24页
    1.5 研究内容及技术路线第24-26页
第二章 主要试剂、仪器及研究内容第26-32页
    2.1 实验材料与试剂第26页
    2.2 FM静态吸附实验第26-28页
        2.2.1 FM吸附平衡时间的确定第27页
        2.2.2 投加量对吸附的影响第27页
        2.2.3 溶液初始pH对吸附的影响第27页
        2.2.4 震荡速度对吸附的影响第27-28页
        2.2.5 吸附等温线的研究第28页
        2.2.6 吸附动力学的研究第28页
        2.2.7 共存离子对吸附的影响第28页
        2.2.8 再生实验第28页
    2.3 动态吸附实验第28-30页
    2.4 材料性能表征方法第30-32页
        2.4.1 比表面积及孔容分析第30-31页
        2.4.2 扫描电镜结合能谱分析(SEM—EDS)第31页
        2.4.3 X射线衍射分析(XRD)第31页
        2.4.4 傅立叶红外光谱和拉曼光谱第31页
        2.4.5 X射线光电子能谱(XPS)第31-32页
第三章 FM静态吸附除磷性能及影响因素研究第32-46页
    3.1 FM性能表征第32-37页
        3.1.1 比表面及孔径分析第32-34页
        3.1.2 电镜扫描结合能谱分析(SEM—EDS)第34-35页
        3.1.3 X射线衍射分析(XRD)第35-36页
        3.1.4 傅立叶红外光谱和拉曼光谱第36-37页
    3.2 静态吸附影响因素结果分析第37-44页
        3.2.1 吸附反应时间的影响第37-38页
        3.2.2 FM相对投加量的影响第38-39页
        3.2.3 磷酸盐溶液初始pH的影响第39-41页
        3.2.4 震荡速度对吸附的影响第41页
        3.2.5 溶液初始含磷浓度对FM除磷的影响第41-42页
        3.2.6 反应温度对吸附的影响第42-43页
        3.2.7 共存离子对吸附的影响第43页
        3.2.8 再生研究第43-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第四章 FM吸附除磷的热动力学研究及机理分析第46-61页
    4.1 吸附等温式第46-48页
    4.2 吸附热力学研究第48-50页
    4.3 吸附动力学研究第50-52页
    4.4 吸附前后FM表面元素的变化第52-60页
        4.4.1 FM吸附磷前后的XPS全谱图第52-53页
        4.4.2 FM表面C1s的XPS窄谱扫描图第53-54页
        4.4.3 FM表面P和Ca的XPS窄谱扫描图第54-55页
        4.4.4 FM表面Fe的XPS窄谱扫描图第55-57页
        4.4.5 FM表面O元素的XPS窄谱扫描图第57-58页
        4.4.6 FM吸附P前后的价带谱变化第58-59页
        4.4.7 FM吸附前后表面原子配比的变化第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 FM动态吸附实验研究第61-78页
    5.1 动态吸附动力学模型第61-63页
    5.2 流速对吸附穿透曲线的影响第63-65页
    5.3 柱高对穿透曲线的影响第65-66页
    5.4 溶液初始pH对穿透曲线的影响第66-68页
    5.5 初始含磷浓度对吸附穿透曲线的影响第68-69页
    5.6 动态吸附模型数据分析第69-75页
        5.6.1 Adam’s-Bohart模型第69-70页
        5.6.2 Yoon–Nelson模型第70-73页
        5.6.3 BDST模型第73-74页
        5.6.4 BDST模型预测参数第74-75页
    5.7 含磷吸附柱再生第75页
    5.8 吸附柱重复利用性第75-77页
    5.9 本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-86页
图表目录第86-89页
致谢第89-90页
作者简历第90页

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