致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·研究背景 | 第10页 |
·抗生素简介及其分类 | 第10-11页 |
·水体中抗生素污染的来源及对环境的危害 | 第11-13页 |
·水体中抗生素污染的来源 | 第11-13页 |
·水体中抗生素污染对环境的危害 | 第13页 |
·水体环境中抗生素污染的现状 | 第13-14页 |
·地表水 | 第13-14页 |
·地下水及土壤 | 第14页 |
·日常饮用水 | 第14页 |
·水体中抗生素的去除技术研究及进展 | 第14-17页 |
·生物处理法 | 第14-15页 |
·化学氧化法 | 第15页 |
·吸附法 | 第15-17页 |
·研究意义与内容 | 第17-18页 |
·研究的目的和意义 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第18页 |
·预期目标 | 第18页 |
·研究方案与技术路线 | 第18-21页 |
·研究方案 | 第18-19页 |
·技术路线 | 第19-20页 |
·基本创新点 | 第20-21页 |
2 松针对磺胺二甲基嘧啶的吸附实验 | 第21-34页 |
·实验材料 | 第21页 |
·松针吸附剂的制备 | 第21-22页 |
·松针吸附剂的形貌表征 | 第22页 |
·实验方法 | 第22-24页 |
·磺胺二甲基嘧啶标准溶液的配制 | 第22-23页 |
·测定方法 | 第23页 |
·标准曲线 | 第23-24页 |
·吸附性能分析方法 | 第24-27页 |
·对SM2去除率和吸附量的计算 | 第24页 |
·吸附动力学方程 | 第24-25页 |
·吸附等温模型 | 第25-26页 |
·热力学分析 | 第26-27页 |
·实验结果与讨论 | 第27-33页 |
·松针的吸附效果及饱和吸附量 | 第27页 |
·松针吸附动力学分析 | 第27-28页 |
·pH值对吸附效果的影响 | 第28-29页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第29-30页 |
·松针对SM2吸附过程中的吸附等温模型 | 第30-32页 |
·吸附过程中的热力学分析 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
3 强碱性阴离子交换树脂对磺胺二甲基嘧啶的吸附实验 | 第34-42页 |
·离子交换树脂及其分类 | 第34-35页 |
·离子交换树脂 | 第34页 |
·离子交换树脂的分类 | 第34-35页 |
·强碱性阴离子交换树脂形貌表征 | 第35页 |
·吸附实验结果 | 第35-41页 |
·强碱性阴离子交换树脂的吸附效果及饱和吸附量 | 第35-36页 |
·强碱性阴离子交换树脂吸附动力学分析 | 第36-37页 |
·pH值对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第38-39页 |
·树脂对SM2吸附过程中的吸附等温模型 | 第39-40页 |
·吸附过程中的热力学分析 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 马尾松松针对磺胺二甲基嘧啶的动态吸附实验 | 第42-49页 |
·引言 | 第42页 |
·动态实验装置 | 第42-43页 |
·动态实验方法 | 第43-45页 |
·松针对SM2动态吸附量的计算 | 第43-44页 |
·实验过程 | 第44-45页 |
·松针动态吸附动力学分析 | 第45-47页 |
·一级动力学分析 | 第45-46页 |
·二级动力学分析 | 第46-47页 |
·松针动态等温吸附模型 | 第47-48页 |
·Langmuir吸附等温模型 | 第47页 |
·Freundlich吸附等温模型 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
5 强碱性阴离子交换树脂对磺胺二甲基嘧啶的动态吸附实验 | 第49-54页 |
·动态吸附实验装置 | 第49页 |
·穿透曲线 | 第49-50页 |
·树脂动态吸附动力学分析 | 第50-52页 |
·一级动力学分析 | 第50-51页 |
·二级动力学分析 | 第51-52页 |
·动态等温吸附模型 | 第52-53页 |
·Langmuir吸附等温模型 | 第52页 |
·Freundlich吸附等温模型 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
6 两种吸附剂对SM2吸附效果的比较 | 第54-55页 |
7 结论与展望 | 第55-56页 |
·结论 | 第55页 |
·展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
作者简历 | 第60-62页 |
学位论文数据集 | 第62页 |