摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-17页 |
1.1 含铀废水的来源及危害 | 第8页 |
1.1.1 含铀废水的来源 | 第8页 |
1.1.2 含铀废水的危害 | 第8页 |
1.2 含铀废水的处理方法 | 第8-10页 |
1.2.1 直接化学法 | 第8-9页 |
1.2.2 电化学法 | 第9页 |
1.2.3 离子交换和吸附法 | 第9页 |
1.2.4 利用植物和微生物吸附法 | 第9-10页 |
1.3 生物质吸附金属离子的研究进展 | 第10-12页 |
1.3.1 农林废弃物 | 第10页 |
1.3.2 水生植物 | 第10-11页 |
1.3.3 微生物吸附剂 | 第11-12页 |
1.4 生物吸附机理 | 第12-13页 |
1.4.1 表面络合机理 | 第12页 |
1.4.2 离子交换机理 | 第12-13页 |
1.4.3 氧化还原机理 | 第13页 |
1.4.4 酶促机理 | 第13页 |
1.5 生物吸附的影响因素 | 第13-15页 |
1.5.1 pH的影响 | 第14页 |
1.5.2 温度的影响 | 第14页 |
1.5.3 共存离子的干扰 | 第14-15页 |
1.5.4 吸附时间的影响 | 第15页 |
1.5.5 初始浓度的影响 | 第15页 |
1.6 论文研究的意义及内容 | 第15-17页 |
1.6.1 论文研究的目的及意义 | 第15页 |
1.6.2 论文的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 废弃生物质筛选以及对水溶液中铀的生物吸附性能研究 | 第17-35页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 实验 | 第17-21页 |
2.2.1 主要试剂及配制 | 第17-18页 |
2.2.2 实验仪器 | 第18页 |
2.2.3 实验过程 | 第18-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-34页 |
2.3.1 不同生物质的吸附率 | 第21-22页 |
2.3.2 红外图谱分析 | 第22-23页 |
2.3.3 X射线能谱分析(EDS) | 第23-24页 |
2.3.4 电镜分析(SEM) | 第24-25页 |
2.3.5 pH对吸附的影响 | 第25-26页 |
2.3.6 吸附剂用量对吸附性能的影响 | 第26-27页 |
2.3.7 铀初始浓度的影响 | 第27-30页 |
2.3.8 吸附热力学 | 第30-31页 |
2.3.9 吸附动力学 | 第31-34页 |
2.4 总结 | 第34-35页 |
第三章 水生植物筛选以及对水溶液中铀的生物吸附性能研究 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-49页 |
3.2.1 主要试剂及配制 | 第35-36页 |
3.2.2 实验仪器 | 第36页 |
3.2.3 筛选实验 | 第36-39页 |
3.2.4 菖蒲吸附实验 | 第39-42页 |
3.2.5 浮萍吸附实验 | 第42-49页 |
3.3 实验总结 | 第49-50页 |
第四章 狐尾藻对尾矿液中铀的吸附性能研究 | 第50-56页 |
4.1 植物预培养 | 第50页 |
4.2 植物水培实验 | 第50页 |
4.3 铀浓度测定 | 第50-51页 |
4.3.1 主要试剂: | 第50-51页 |
4.3.2 测定步骤 | 第51页 |
4.4 实验结果与分析 | 第51-55页 |
4.4.1 铀浓度随投加量变化规律 | 第51-52页 |
4.4.2 铀浓度随pH变化规律 | 第52-54页 |
4.4.3 铀浓度随初始浓度变化规律 | 第54-55页 |
4.5 小结 | 第55-56页 |
第五章 结论及展望 | 第56-58页 |
5.1 总结 | 第56-57页 |
5.2 研究展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
附录:硕士期间论文发表情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |