摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
引言 | 第12-21页 |
0.1 环境激素 | 第12-16页 |
0.1.1 噻菌灵概述 | 第12-14页 |
0.1.1.1 噻菌灵性质 | 第12-13页 |
0.1.1.2 噻菌灵使用现状及危害 | 第13-14页 |
0.1.2 双酚AF概述 | 第14-16页 |
0.1.2.1 双酚AF性质 | 第14-15页 |
0.1.2.2 双酚AF使用现状及危害 | 第15-16页 |
0.2 去除环境激素-噻菌灵/双酚AF的研究进展 | 第16-19页 |
0.2.1 物理去除方法 | 第16-18页 |
0.2.1.1 碳纳米管吸附 | 第17页 |
0.2.1.2 膜吸附 | 第17-18页 |
0.2.2 生物降解方法 | 第18页 |
0.2.2.1 污水处理系统的EEDs 去除 | 第18页 |
0.2.2.2 实验室规模去除EEDs | 第18页 |
0.2.3 化学法去除 | 第18-19页 |
0.2.3.1 化学高级氧化法 | 第18-19页 |
0.2.3.2 光化学降解法 | 第19页 |
0.3 本论文的创新之处 | 第19-21页 |
第1章 羟基碳纳米管去除噻菌灵的机制研究 | 第21-41页 |
1.1 前言 | 第21页 |
1.2 实验部分 | 第21-24页 |
1.2.1 仪器与试剂 | 第22页 |
1.2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
1.2.1.2 实验仪器 | 第22页 |
1.2.2 溶液的配制 | 第22-23页 |
1.2.3 实验方法与实验步骤 | 第23-24页 |
1.2.3.1 实验方法 | 第23页 |
1.2.3.2 实验步骤 | 第23-24页 |
1.3 结果与讨论 | 第24-39页 |
1.3.1 吸附剂的选择与表征 | 第24-26页 |
1.3.2 吸附剂用量的选择 | 第26-27页 |
1.3.3 溶液pH和离子强度对TBZ吸附的影响 | 第27-29页 |
1.3.4 干扰离子对吸附的影响 | 第29-30页 |
1.3.5 TBZ的回收和MWCNT-OH的重复利用 | 第30页 |
1.3.6 MWCNT-OH对TBZ吸附动力学 | 第30-35页 |
1.3.6.1 MWCNT-OH对TBZ吸附动力学模型 | 第30-32页 |
1.3.6.2 扩散模型 | 第32-35页 |
1.3.7 MWCNT-OH对TBZ的吸附热力学 | 第35-39页 |
1.3.7.1 吸附等温线 | 第35-36页 |
1.3.7.2 吸附热力学模型 | 第36-38页 |
1.3.7.3 吸附过程的类型 | 第38页 |
1.3.7.4 吸附热力学参数 | 第38-39页 |
1.4 小结 | 第39-41页 |
第2章 碳纳米管去除双酚AF的机制研究 | 第41-60页 |
2.1 前言 | 第41页 |
2.2 实验部分 | 第41-44页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第41-42页 |
2.2.1.1 实验试剂 | 第41-42页 |
2.2.1.2 实验仪器 | 第42页 |
2.2.2 溶液配制 | 第42页 |
2.2.3 实验方法与实验步骤 | 第42-44页 |
2.2.3.1 实验方法 | 第42-43页 |
2.2.3.2 实验步骤 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-58页 |
2.3.1 吸附剂的选择与表征 | 第44-45页 |
2.3.2 吸附剂用量的选择 | 第45-46页 |
2.3.3 溶液pH和离子强度对BPAF吸附的影响 | 第46-48页 |
2.3.4 干扰离子BPAF对吸附的影响及MWCNT在水样中的应用 | 第48-49页 |
2.3.5 BPAF的回收和MWCNT的重复利用 | 第49页 |
2.3.6 MWCNT对BPAF吸附动力学 | 第49-54页 |
2.3.6.1 吸附动力学模型 | 第50-51页 |
2.3.6.2 扩散模型 | 第51-54页 |
2.3.7 MWCNT对BPAF的吸附热力学 | 第54-58页 |
2.3.7.1 吸附等温线与饱和吸附量 | 第54-55页 |
2.3.7.2 吸附热力学模型 | 第55-57页 |
2.3.7.3 吸附过程的类型 | 第57页 |
2.3.7.4 吸附热力学参数 | 第57-58页 |
2.4 小结 | 第58-60页 |
第3章 结论与展望 | 第60-62页 |
3.1 结论 | 第60-61页 |
3.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第69页 |