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膨胀石墨负载纳米铁对废水中U(Ⅵ)的去除特性研究

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

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