摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 氟化钙污泥和废石英砂的来源及其资源化利用 | 第10-11页 |
1.1.1 氟化钙污泥的来源及其资源化利用 | 第10-11页 |
1.1.2 废石英砂来源及其资源化利用 | 第11页 |
1.2 介孔材料的研究现状 | 第11-21页 |
1.2.1 介孔材料的分类及其制备方法 | 第11-12页 |
1.2.2 扩孔技术种类及其应用 | 第12-13页 |
1.2.3 沸石材料及其应用研究进展 | 第13-21页 |
1.3 人工合成沸石的吸附技术研究进展 | 第21-24页 |
1.3.1 对含氨氮废水的吸附研究进展 | 第21-22页 |
1.3.2 对含重金属废水的吸附研究进展 | 第22-24页 |
1.4 研究内容、目的、技术路线 | 第24-27页 |
1.4.1 研究目的 | 第24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.3 技术路线 | 第25-27页 |
第2章 材料与方法 | 第27-35页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.1 氟化钙污泥和废石英砂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验药剂 | 第28页 |
2.2 主要实验设备和仪器 | 第28-30页 |
2.3 材料制备、吸附实验设计 | 第30-32页 |
2.3.1 材料制备 | 第30页 |
2.3.2 吸附实验设计 | 第30-32页 |
2.4 吸附动力学模型 | 第32-33页 |
2.5 吸附等温线模型 | 第33-34页 |
2.6 吸附热力学 | 第34-35页 |
第3章 氟化钙污泥的扩孔及其应用 | 第35-49页 |
3.1 实验内容 | 第35页 |
3.1.1 实验所用试剂与仪器 | 第35页 |
3.1.2 扩孔氟化钙污泥的制备 | 第35页 |
3.1.3 亚甲基蓝吸附实验设计 | 第35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-47页 |
3.2.1 氟化钙污泥的扩孔的最佳温度的确定 | 第35-37页 |
3.2.2 扩孔前后氟化钙污泥的物化表征 | 第37-39页 |
3.2.3 亚甲基蓝吸附实验 | 第39-47页 |
3.3 小结 | 第47-49页 |
第4章 氟化钙污泥制备沸石材料 CFS-Z 和表征 | 第49-59页 |
4.1 实验内容 | 第49页 |
4.1.1 实验所用试剂与仪器 | 第49页 |
4.1.2 沸石材料 CFS-Z 的制备 | 第49页 |
4.2 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.2.1 合成 CFS-Z 最佳氟化钙污泥量的确定 | 第49-51页 |
4.2.2 合成 CFS-Z 最佳 Si/Al 的确定 | 第51-56页 |
4.3 小结 | 第56-59页 |
第5章 CFS-Z 用于处理氨氮和重金属废水的应用 | 第59-73页 |
5.1 实验内容 | 第59页 |
5.1.1 实验所用试剂与仪器 | 第59页 |
5.1.2 吸附实验设计 | 第59页 |
5.2 结果与讨论 | 第59-71页 |
5.2.1 CFS-Z 对氨氮吸附性能 | 第59-65页 |
5.2.2 重金属吸附实验 | 第65-68页 |
5.2.3 混合重金属吸附实验 | 第68-69页 |
5.2.4 NH_4~+与重金属混合吸附实验 | 第69-71页 |
5.3 小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第85-86页 |