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 |