摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 镉污染现状 | 第12页 |
1.1.2 镉污染的来源 | 第12-13页 |
1.1.3 镉污染的危害 | 第13-14页 |
1.2 含镉废水的处理方法 | 第14-17页 |
1.2.1 物理化学法 | 第14-16页 |
1.2.2 植物法 | 第16页 |
1.2.3 微生物法 | 第16-17页 |
1.3 课题的提出及意义 | 第17页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第17-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 国内外研究现状 | 第20-27页 |
2.1 水滑石类材料的性能与应用 | 第20-23页 |
2.1.1 水滑石类材料的性能 | 第20-22页 |
2.1.2 水滑石类材料的应用 | 第22-23页 |
2.2 水滑石类材料对重金属的吸附机制 | 第23-24页 |
2.2.1 表面吸附机理 | 第23页 |
2.2.2 离子交换作用 | 第23页 |
2.2.3 记忆效应 | 第23-24页 |
2.2.4 螯合作用 | 第24页 |
2.3 插层水滑石的合成方法 | 第24-25页 |
2.3.1 共沉淀法 | 第24页 |
2.3.2 焙烧复原法 | 第24-25页 |
2.3.3 离子交换法 | 第25页 |
2.4 插层水滑石在重金属废水治理中的研究现状 | 第25-26页 |
2.5 存在不足 | 第26-27页 |
第3章 材料与方法 | 第27-33页 |
3.1 化学试剂与仪器设备 | 第27-28页 |
3.1.1 化学试剂 | 第27页 |
3.1.2 仪器设备 | 第27-28页 |
3.2 试验方法 | 第28-29页 |
3.2.1 EDTA 插层水滑石的合成 | 第28页 |
3.2.2 材料表征 | 第28页 |
3.2.3 吸附试验 | 第28-29页 |
3.2.4 解吸再生试验 | 第29页 |
3.3 分析方法 | 第29-30页 |
3.3.1 标准曲线 | 第29页 |
3.3.2 吸附量与去除率 | 第29-30页 |
3.4 吸附动力学与热力学研究方法 | 第30-33页 |
3.4.1 吸附动力学 | 第30-31页 |
3.4.2 活化能 | 第31页 |
3.4.3 吸附等温线 | 第31-32页 |
3.4.4 热力学参数 | 第32-33页 |
第4章 乙二胺四乙酸插层水滑石的合成与表征 | 第33-38页 |
4.1 镁铝水滑石的合成 | 第33-34页 |
4.2 插层水滑石的合成 | 第34-36页 |
4.2.1 合成方法 | 第34页 |
4.2.2 最佳合成条件 | 第34-36页 |
4.3 表征分析 | 第36-37页 |
4.3.1 X 射线衍射图谱分析(XRD) | 第36-37页 |
4.3.2 扫描电镜分析(SEM) | 第37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 乙二胺四乙酸插层水滑石吸附 Cd(Ⅱ)的影响因素研究 | 第38-48页 |
5.1 插层水滑石吸附 Cd(Ⅱ)的单因素研究 | 第38-43页 |
5.1.1 时间对吸附容量的影响 | 第38-39页 |
5.1.2 吸附剂投加量对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
5.1.3 pH 值对吸附效果的影响 | 第40-41页 |
5.1.4 温度对吸附效果的影响 | 第41-42页 |
5.1.5 竞争离子对吸附效果的影响 | 第42-43页 |
5.2 正交试验 | 第43-45页 |
5.3 解吸再生 | 第45-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-48页 |
第6章 吸附动力学、热力学及机理研究 | 第48-54页 |
6.1 吸附动力学研究 | 第48-50页 |
6.1.1 吸附动力学方程拟合 | 第48-49页 |
6.1.2 吸附活化能计算 | 第49-50页 |
6.2 吸附热力学研究 | 第50-52页 |
6.2.1 等温线拟合 | 第50-51页 |
6.2.2 吸附热力学常数计算 | 第51-52页 |
6.3 机理分析 | 第52-53页 |
6.4 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第61页 |