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低温等离子体活化接枝提高热解炭吸附效能的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 废旧轮胎污染现状及危害第13-14页
    1.2 废轮胎的处理和利用第14-15页
        1.2.1 旧轮胎翻新第14页
        1.2.2 原形改制第14页
        1.2.3 生产再生胶第14-15页
        1.2.4 生产胶粉第15页
        1.2.5 热能利用第15页
        1.2.6 热裂解第15页
    1.3 印染废水的危害第15-16页
    1.4 我国印染废水处理现状第16-19页
        1.4.1 印染废水的物理处理法第16-17页
        1.4.2 印染废水的化学处理法第17-18页
        1.4.3 印染废水生物处理方法及研究进展第18-19页
    1.5 废轮胎热解炭吸附研究第19-20页
    1.6 TPC活化手段第20-22页
    1.7 低温等离子体活化接枝提高TPC吸附效能第22页
    1.8 研究介绍第22-25页
        1.8.1 研究内容第22-23页
        1.8.2 研究路线第23-25页
    1.9 研究目的与意义第25页
    1.10 课题创新点第25-26页
第二章 实验方法第26-32页
    2.1 实验装置第26-29页
        2.1.1 自制管式热解炉第26-27页
        2.1.2 自制等离子体体活化装置第27-28页
        2.1.3 分析仪器第28-29页
    2.2 实验药剂第29页
    2.3 实验方法第29-32页
        2.3.1 TPC制备试验第29-30页
        2.3.2 等离子体体活化TPC制备试验第30页
        2.3.3 等离子体体活化后TPC接枝丙烯酸试验第30页
        2.3.4 吸附试验第30-32页
第三章 MGTPC吸附效果的研究第32-45页
    3.1 亚甲基蓝标准曲线第32-33页
    3.2 最佳制备条件研究第33-38页
        3.2.1 TPC的最佳制备条件组合第34-35页
        3.2.2 MTPC的最佳制备条件组合及其时效性研究第35-37页
        3.2.3 MGTPC最佳制备条件研究第37-38页
    3.3 最佳吸附条件研究第38-44页
        3.3.1 最佳吸附时间第39-40页
        3.3.2 最佳TPC投加量第40-41页
        3.3.3 最佳亚甲基蓝初始浓度第41-42页
        3.3.4 最佳pH值第42-43页
        3.3.5 最佳吸附温度第43-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 吸附机理的研究第45-56页
    4.1 表面官能团分析第45-48页
        4.1.1 红外光谱分析第45-46页
        4.1.2 拉曼光谱分析第46-48页
    4.2 表面形貌分析第48-49页
    4.3 吸附动力学、热力学研究第49-53页
        4.3.1 吸附等温线第49-52页
        4.3.2 吸附热力学第52-53页
    4.4 吸附动力学第53-55页
        4.4.1 拟一级模型第53-54页
        4.4.2 拟二级模型第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 动态吸附研究第56-64页
    5.1 动态吸附反应器的选择第56-57页
    5.2 管式反应器的设计第57-58页
    5.3 动态吸附实验的影响因素第58-60页
        5.3.1 填充高度对动态吸附的影响第58-59页
        5.3.2 流速对动态吸附的影响第59-60页
    5.4 穿透曲线的拟合第60-62页
    5.5 本章小结第62-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页
攻读硕士期间发表的论文第71页

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