摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 铀污染废水概述 | 第12-16页 |
1.2.1 铀污染废水的来源 | 第12-13页 |
1.2.2 铀污染废水的危害以及国内外铀污染标准 | 第13-14页 |
1.2.3 铀污染废水的传统处理方法及研究现状 | 第14-16页 |
1.3 膨胀石墨 | 第16-20页 |
1.3.1 膨胀石墨简介 | 第16-17页 |
1.3.2 膨胀石墨的应用 | 第17-18页 |
1.3.3 膨胀石墨作为吸附剂的研究现状 | 第18-19页 |
1.3.4 膨胀石墨的改性 | 第19-20页 |
1.4 纳米零价铁简介及研究现状 | 第20-23页 |
1.4.1 纳米材料简介 | 第20-21页 |
1.4.2 纳米零价铁处理铀污染废水研究现状 | 第21-22页 |
1.4.3 纳米零价铁对U(VI) 去除机理 | 第22-23页 |
1.5 负载型纳米金属复合材料概述 | 第23-25页 |
1.5.1 负载型纳米金属复合材料简介 | 第23-24页 |
1.5.2 浸渍-煅烧法制备负载型纳米复合材料研究进展 | 第24-25页 |
1.6 研究目的与内容 | 第25-28页 |
1.6.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.6.2 研究主要内容 | 第26-27页 |
1.6.3 研究技术路线图 | 第27-28页 |
第2章 实验原理与方法 | 第28-34页 |
2.1 主要试剂 | 第28-29页 |
2.2 主要仪器 | 第29页 |
2.3 试验方法 | 第29-31页 |
2.3.1 膨胀石墨预处理 | 第29页 |
2.3.2 膨胀石墨负载纳米零价铁(NZVI/EG)复合材料的制备 | 第29-30页 |
2.3.3 吸附实验 | 第30页 |
2.3.4 吸附剂吸附前后的仪器表征 | 第30-31页 |
2.4 等温吸附研究 | 第31-32页 |
2.4.1 Langmuir等温吸附模型 | 第31-32页 |
2.4.2 Freundlich等温吸附模型 | 第32页 |
2.5 动力学研究 | 第32-34页 |
2.5.1 准一级动力学模型 | 第33页 |
2.5.2 准二级动力学模型 | 第33-34页 |
第3章 膨胀石墨对U(VI)的吸附试验及机理分析 | 第34-44页 |
3.1 pH对膨胀石墨吸附U(VI)的影响 | 第34-35页 |
3.2 膨胀石墨投加量对吸附U(VI)的影响 | 第35-36页 |
3.3 吸附等温方程的确定 | 第36-37页 |
3.4 吸附时间对膨胀石墨吸附U(VI)的影响及动力学分析 | 第37-38页 |
3.5 膨胀石墨吸附U(VI)的热力学分析 | 第38-39页 |
3.6 膨胀石墨比表面积及孔隙测试结果分析 | 第39-40页 |
3.7 膨胀石墨吸附U(VI)前后电镜扫描及能谱分析 | 第40-41页 |
3.8 膨胀石墨吸附U(VI)前后傅里叶红外光谱分析 | 第41-42页 |
3.9 膨胀石墨对U(VI)的解吸附实验 | 第42-43页 |
3.10 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 膨胀石墨负载纳米零价铁(NZVI/EG)对U(VI)的吸附试验与机理分析 | 第44-56页 |
4.1 NZVI/EG的扫描电镜分析 | 第44-45页 |
4.2 合成NZVI/EG时的铁碳配比对铀去除效果的影响 | 第45-46页 |
4.3 pH对NZVI/EG去除U(VI)的影响 | 第46-47页 |
4.4 NZVI/EG投加量对U(VI) 去除效果的影响 | 第47-48页 |
4.5 反应时间对NZVI/EG吸附U(VI)的影响及动力学研究 | 第48-49页 |
4.6 吸附等温线与热力学研究 | 第49-52页 |
4.7 NZVI/EG材料合成与去除U(VI)前后X射线能谱(EDS)分析 | 第52-53页 |
4.8 NZVI/EG的X射线衍射(XRD)分析 | 第53-54页 |
4.9 NZVI/EG处理U(VI)废水机理探讨 | 第54页 |
4.10 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 结论与建议 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
附录 | 第67-69页 |
附录A 铀标准溶液的配制及测定方法 | 第67-68页 |
附录B 铀标准曲线 | 第68-69页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |