中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 垃圾渗滤液的概述 | 第13-17页 |
1.1.1 垃圾渗滤液的来源 | 第13页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的特征 | 第13-14页 |
1.1.3 垃圾渗滤液的危害 | 第14页 |
1.1.4 垃圾渗滤液处理技术 | 第14-17页 |
1.2 秸秆的概述 | 第17-19页 |
1.2.1 秸秆生物炭的性质 | 第17页 |
1.2.2 秸秆的资源化利用现状 | 第17-18页 |
1.2.3 生物炭的改性方法 | 第18-19页 |
1.2.4 生物炭在降低废水COD的研究进展 | 第19页 |
1.3 本课题的主要研究内容和创新点 | 第19-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 创新点 | 第20-22页 |
第二章 实验材料与分析方法 | 第22-30页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第22-23页 |
2.2 COD的测定 | 第23-24页 |
2.3 改性秸秆生物炭的制备及其表征 | 第24-25页 |
2.3.1 秸秆预处理 | 第24页 |
2.3.2 生物炭的制备及炭化温度的优选 | 第24页 |
2.3.3 改性剂及改性条件的优选 | 第24页 |
2.3.4 生物炭的表征 | 第24-25页 |
2.4 改性秸秆生物炭对垃圾渗滤液中COD的吸附性能研究 | 第25-30页 |
2.4.1 垃圾渗滤液预处理 | 第25-26页 |
2.4.2 吸附实验 | 第26页 |
2.4.3 吸附动力学 | 第26-27页 |
2.4.4 吸附等温线 | 第27-28页 |
2.4.5 正交实验优选 | 第28-29页 |
2.4.6 生物炭的再生利用 | 第29-30页 |
第三章 改性秸秆生物炭的制备及其表征 | 第30-44页 |
3.1 改性芦苇生物炭的制备与表征 | 第30-36页 |
3.1.1 改性芦苇生物炭的制备 | 第30页 |
3.1.2 炭化温度的优选 | 第30-31页 |
3.1.3 改性剂的优选 | 第31-32页 |
3.1.4 改性条件的优选 | 第32-33页 |
3.1.5 芦苇生物炭的表征 | 第33-36页 |
3.2 改性水稻生物炭的制备与表征 | 第36-42页 |
3.2.1 水稻生物炭的制备 | 第36页 |
3.2.2 炭化温度的优选 | 第36-37页 |
3.2.3 改性剂的优选 | 第37-38页 |
3.2.4 改性条件的优选 | 第38-39页 |
3.2.5 水稻生物炭的表征 | 第39-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 改性芦苇生物炭对垃圾渗滤液中COD的吸附实验 | 第44-57页 |
4.1 不同的影响因素对COD去除效果的影响 | 第44-47页 |
4.1.1 芦苇生物炭的投加量对COD去除效果的影响 | 第44-45页 |
4.1.2 COD的初始浓度对芦苇生物炭吸附效果的影响 | 第45-46页 |
4.1.3 垃圾渗滤液的pH值对吸附效果的影响 | 第46-47页 |
4.2 吸附动力学分析 | 第47-51页 |
4.3 吸附等温线分析 | 第51-53页 |
4.4 正交实验 | 第53-54页 |
4.5 改性芦苇生物炭的再生利用试验 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 改性水稻生物炭对垃圾渗滤液中COD的吸附实验 | 第57-69页 |
5.1 不同的影响因素对COD去除效果的影响 | 第57-59页 |
5.1.1 水稻生物炭的投加量对COD去除效果的影响 | 第57-58页 |
5.1.2 COD的初始浓度对水稻生物炭吸附效果的影响 | 第58页 |
5.1.3 垃圾渗滤液的pH值对吸附效果的影响 | 第58-59页 |
5.2 吸附动力学分析 | 第59-63页 |
5.3 吸附等温线分析 | 第63-65页 |
5.4 正交实验 | 第65-67页 |
5.5 改性水稻生物炭的再生利用试验 | 第67页 |
5.6 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-72页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
图表目录 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简历 | 第80页 |