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改性稻壳吸附柱处理亚甲基蓝模拟废水试验

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 生物质稻壳的研究现状第12-13页
        1.1.1 稻壳的形态结构及性质第12页
        1.1.2 稻壳化学组成第12页
        1.1.3 稻壳的有机成分第12-13页
        1.1.4 稻壳的无机成分第13页
    1.2 稻壳的主要应用第13-15页
        1.2.1 制备水泥第13页
        1.2.2 制备吸附剂第13-14页
        1.2.3 制备水玻璃第14页
        1.2.4 制备活性炭第14页
        1.2.5 制备硅胶第14-15页
    1.3 稻壳改性方法第15-16页
        1.3.1 酸改性第15页
        1.3.2 碱改性第15页
        1.3.3 碳化改性第15-16页
    1.4 国内外研究现状第16-18页
        1.4.1 生物处理第16-17页
        1.4.2 化学处理第17-18页
        1.4.3 物理处理第18页
    1.5 吸附柱类别第18-19页
        1.5.1 活性炭吸附柱第18页
        1.5.2 硅胶吸附柱第18-19页
        1.5.3 树脂吸附柱第19页
        1.5.4 生物质吸附柱第19页
    1.6 研究意义与研究内容第19-20页
        1.6.1 研究意义第19-20页
        1.6.2 研究内容第20页
    1.7 试验创新第20-22页
第2章 试验材料及方法第22-26页
    2.1 试验仪器第22页
    2.2 主要材料第22页
    2.3 试验方法第22-24页
        2.3.1 动态吸附试验第22-23页
        2.3.2 静态吸附试验第23页
        2.3.3 改性试验第23-24页
    2.4 分析及计算方法第24页
    2.5 扫描电镜(SEM)测试分析第24-26页
第3章 稻壳动态吸附亚甲基蓝模拟废水试验第26-42页
    3.1 亚甲基蓝标准曲线的制作第26-27页
        3.1.1 亚甲基蓝系列标准溶液的配制第26页
        3.1.2 绘制亚甲基蓝标准曲线第26-27页
    3.2 静态吸附试验及分析第27-28页
    3.3 动态吸附试验及结果第28-38页
        3.3.1 稻壳粒径对吸附效果的影响第28-30页
        3.3.2 填充高度对吸附效果的影响第30-34页
        3.3.3 MB模拟废水初始浓度对吸附效果的影响第34-35页
        3.3.4 MB模拟废水流速对吸附效果的影响第35-38页
    3.4 吸附带长计算第38-39页
    3.5 本章小结第39-42页
第4章 稻壳静态吸附及改性条件的试验第42-54页
    4.1 稻壳静态吸附处理MB的条件确定第42-44页
        4.1.1 确定吸附温度第42-43页
        4.1.2 确定稻壳用量第43-44页
        4.1.3 确定吸附时间第44页
    4.2 改性试剂的选择第44-45页
    4.3 碳化改性第45-47页
    4.4 改性条件试验第47-51页
        4.4.1 改性剂浓度的影响第47-48页
        4.4.2 改性时间的影响第48-49页
        4.4.3 液固比的影响第49-50页
        4.4.4 改性温度的影响第50-51页
    4.5 扫描电镜测试分析第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
第5章 碱改性稻壳吸附亚甲基蓝模拟废水试验第54-64页
    5.1 改性稻壳的制备第54页
    5.2 改性稻壳对亚甲基蓝的吸附效果第54-56页
    5.3 资源的回收利用试验第56页
    5.4 回收液改性稻壳对亚甲基蓝的吸附效果第56-59页
    5.5 串联吸附试验第59-62页
        5.5.1 串联吸附试验过程第59页
        5.5.2 试验结论及分析第59-62页
    5.6 本章小结第62-64页
第6章 结论与建议第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 建议第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72页

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