摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第12-24页 |
1.1 阿特拉津概念 | 第12-13页 |
1.1.1 阿特拉津理化性质和结构 | 第12页 |
1.1.2 阿特拉津的使用及污染现状 | 第12页 |
1.1.3 阿特拉津的危害 | 第12-13页 |
1.1.4 农业中减少阿特拉津的方法 | 第13页 |
1.2 处理阿特拉津污染水体的常用工艺 | 第13-15页 |
1.2.1 高级氧化法 | 第13-14页 |
1.2.2 吸附法 | 第14-15页 |
1.2.3 生物法(生物添加) | 第15页 |
1.3 吸附作用的影响因素 | 第15-17页 |
1.3.1 吸附剂性能 | 第15-16页 |
1.3.2 被吸附物的性质 | 第16页 |
1.3.3 液体的热力学参数 | 第16-17页 |
1.4 去除阿特拉津的常用吸附剂 | 第17页 |
1.4.1 活性炭 | 第17页 |
1.4.2 天然沸石 | 第17页 |
1.5 生物碳 | 第17-19页 |
1.5.1 生物碳起源的管理与调查 | 第17-18页 |
1.5.2 生物碳的性能 | 第18-19页 |
1.6 吸附等温线 | 第19-21页 |
1.6.1 Langmuir 等温线 | 第19-20页 |
1.6.2 Freundlich 等温线 | 第20页 |
1.6.3 Brunauer、Emmett 和 Teller (BET)等温线 | 第20-21页 |
1.7 MINITAB 软件及响应面法 | 第21-22页 |
1.8 课题的研究意义和内容 | 第22-24页 |
1.8.1 课题的研究意义 | 第22-23页 |
1.8.2 课题的研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-30页 |
2.1 主要实验材料与设备 | 第24-26页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第24页 |
2.1.2 主要实验设备 | 第24-25页 |
2.1.3 实验材料的制备 | 第25页 |
2.1.4 试验步骤 | 第25页 |
2.1.5 测试方法 | 第25-26页 |
2.2 生物碳的物化性质 | 第26-27页 |
2.2.1. 生物碳的元素组成 | 第26页 |
2.2.2 生物碳的扫描电子显微镜分析 | 第26页 |
2.2.3 生物碳的傅里叶变换红外光谱分析 | 第26页 |
2.2.4 XPS(光电子能谱)分析 | 第26-27页 |
2.3 动力学研究 | 第27页 |
2.3.1 吸附动力模型 | 第27页 |
2.4 生物碳的吸附平衡研究 | 第27-28页 |
2.4.1 吸附等温线 | 第27页 |
2.4.2 阿特拉津初始浓度的影响 | 第27-28页 |
2.4.3 温度和活化能的影响 | 第28页 |
2.4.4 pH 的影响 | 第28页 |
2.4.5 生物碳/溶液比 | 第28页 |
2.5 利用 RSM 软件进行试验设计并优化试验条件 | 第28-30页 |
第3章 实验结果和讨论 | 第30-52页 |
3.1 生物碳的物化性质 | 第30-35页 |
3.1.1 生物碳的元素组成 | 第30-32页 |
3.1.2 生物碳的扫描电子显微镜分析 | 第32-33页 |
3.1.3 生物碳的傅里叶变换红外光谱分析 | 第33-34页 |
3.1.4 XPS(光电子能谱)分析 | 第34-35页 |
3.2 阿特拉津的吸附动力学研究 | 第35-39页 |
3.2.1 吸附动力模型 | 第35-39页 |
3.3 生物碳的吸附平衡研究 | 第39-45页 |
3.3.1 吸附等温线 | 第39-41页 |
3.3.2 阿特拉津初始浓度的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 温度和活化能的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 pH 的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 生物碳/溶液比 | 第44-45页 |
3.4 大豆生物碳(SBB)吸附去除溶液中的阿特拉津:通过响应曲面法(RSM)最优化 | 第45-52页 |
3.4.1 响应曲面法 | 第45-46页 |
3.4.2 方差分析研究 | 第46-49页 |
3.4.3 反应曲面图和运行条件的最优化 | 第49-52页 |
第4章 结论与建议 | 第52-54页 |
4.1 结论 | 第52-53页 |
4.2 建议 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |