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活性炭吸附水中N-DBPs前体物的特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-12页
第1章 引言第12-21页
   ·水中 N-DBPs 前体物概述第12-15页
     ·水中 N-DBPs 前体物定义和种类第13-14页
     ·水中 N-DBPs 前体物的危害第14-15页
   ·论文的研究目的和意义及技术路线第15-16页
     ·论文的研究目的和意义第15页
     ·论文的技术路线第15-16页
   ·饮用水中 N-DBPs 前体物的处理工艺第16-18页
     ·凝固技术第16页
     ·高级氧化技术第16-17页
     ·活性炭吸附技术第17页
     ·膜过滤技术第17-18页
   ·饮用水中活性炭吸附技术模型第18-21页
     ·活性炭的吸附等温线吸附模型第18-19页
     ·饮用水中活性炭穿透模型第19-21页
第2章 试验方法、设备和工艺第21-28页
   ·实验试剂及分析仪器第21-23页
     ·实验试剂和材料第21页
     ·实验仪器第21-23页
   ·色氨酸、L-苯丙氨酸和酪氨酸的紫外检测方法第23-26页
     ·色氨酸的紫外检测方法第23-24页
     ·L-苯丙氨酸的紫外检测方法第24-25页
     ·酪氨酸的紫外检测方法第25-26页
   ·活性炭吸附实验方法第26-27页
     ·吸附平衡实验方法第26页
     ·吸附动力学实验第26-27页
   ·活性炭单因素试验第27-28页
     ·活性炭的预处理第27页
     ·单因素实验第27-28页
第3章 不同类型的活性炭吸附典型 DON 特性研究第28-60页
   ·吸附理论第28-29页
     ·吸附平衡模型第28-29页
     ·吸附动力学模型第29页
   ·色氨酸吸附第29-35页
     ·色氨酸的吸附平衡第29-34页
     ·活性炭对色氨酸的的 Langmiur 吸附平衡比较第34-35页
   ·色氨酸的吸附动力学第35-40页
     ·色氨酸的吸附动力学模型第35-39页
     ·活性炭对色氨酸的吸附动力学模型比较第39-40页
   ·L-苯丙氨酸吸附第40-45页
     ·L-苯丙氨酸的吸附平衡第40-44页
     ·活性炭对苯丙氨酸的 Langmur 吸附平衡比较第44-45页
   ·L-苯丙氨酸的吸附动力学第45-50页
     ·L-苯丙氨酸的吸附动力学模型第45-49页
     ·活性炭对 L-苯丙氨酸的吸附动力学模型比较第49-50页
   ·酪氨酸吸附第50-55页
     ·酪氨酸的吸附平衡第50-54页
     ·活性炭对酪氨酸的 Freundlich 吸附平衡比较第54-55页
   ·酪氨酸的吸附动力学第55-60页
     ·L-酪氨酸的吸附动力学模型第55-59页
     ·活性炭对酪氨酸的吸附动力学模型比较第59-60页
第4章 色氨酸在 GAC 柱中的穿透特性第60-71页
   ·穿透曲线和动态吸附容量第60-62页
   ·流量对穿透特性的影响第62-64页
   ·活性炭炭量对穿透特性的影响第64-66页
   ·色氨酸进水浓度对穿透特性的影响第66-68页
   ·GAC 粒径对穿透特性的影响第68-71页
第5章 单因素影响第71-81页
   ·颗粒活性炭对色氨酸的吸附影响第71-73页
     ·温度的影响第71页
     ·pH 对反应的影响第71-72页
     ·投炭量的影响第72-73页
     ·吸附时间的影响第73页
   ·活性炭改性处理第73-78页
     ·温度对反应的影响第74-75页
     ·时间对反应的影响第75-76页
     ·投炭量对反应的影响第76-77页
     ·pH 对反应的影响第77-78页
   ·扫描电镜第78-80页
   ·比表面积与孔径分布第80-81页
第6章 结论与展望第81-83页
   ·结论第81-82页
     ·不同类型的活性炭吸附典型 DON 特性研究第81页
     ·色氨酸在 GAC 柱中的穿透特性第81-82页
     ·单因素影响第82页
   ·展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
在读期间发表的学术论文与研究成果第88页

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