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人造沸石—醋酸纤维素复合材料处理低浓度氨氮废水的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 氨氮废水的来源及其危害第11页
    1.2 低浓度氨氮废水深度处理的必要性第11-12页
    1.3 氨氮废水处理技术研究现状第12-16页
        1.3.1 吸附法第13页
        1.3.2 折点加氯法第13-14页
        1.3.3 离子交换法第14-15页
        1.3.4 电化学氧化法第15页
        1.3.5 光催化法第15-16页
    1.4 沸石在水处理中的研究应用第16-18页
    1.5 醋酸纤维素在复合材料中的应用第18页
    1.6 论文研究内容第18-19页
        1.6.1 研究目的第18-19页
        1.6.2 研究内容第19页
    1.7 创新点第19-20页
第2章 实验材料和方法第20-30页
    2.1 实验药剂及仪器第20-21页
    2.2 实验方法第21-26页
        2.2.1 溶液配制第21-22页
        2.2.2 人造沸石和天然沸石预处理第22页
        2.2.3 复合材料的制备第22-23页
        2.2.4 复合材料处理低浓度氨氮废水的静态实验第23-24页
        2.2.5 复合材料静态实验中热力学和动力学研究第24页
        2.2.6 复合材料处理低浓度氨氮废水的动态实验第24-26页
        2.2.7 复合材料处理实际低浓度氨氮废水第26页
    2.3 数据分析方法第26-30页
        2.3.1 比表面仪器测量第26-27页
        2.3.2 扫描电镜分析法第27页
        2.3.3 Langmuir与Freundlich吸附等温线模型第27-28页
        2.3.4 热力学分析第28页
        2.3.5 动力学分析第28-30页
第3章 复合材料的制备和表征第30-36页
    3.1 人造沸石和天然沸石处理低浓度氨氮废水的对比第30-31页
    3.2 复合材料组成成分质量配比研究第31-34页
    3.3 复合材料表征第34-36页
        3.3.1 表面特征第34页
        3.3.2 扫描电镜第34-36页
第4章 复合材料处理低浓度氨氮废水第36-62页
    4.1 复合材料静态实验处理低浓度氨氮废水第36-43页
        4.1.1 单因素影响实验结果与讨论第36-41页
        4.1.2 人造沸石和复合材料处理低浓度氨氮废水的对比第41-43页
    4.2 复合材料静态实验中动力学及热力学研究第43-49页
        4.2.1 吸附等温线模型第43-45页
        4.2.2 热力学研究第45-47页
        4.2.3 动力学模型第47-49页
    4.3 复合材料处理低浓度氨氮废水的动态实验第49-62页
        4.3.1 单因素实验结果与讨论第49-52页
        4.3.2 动态实验中各个单因素实验下的人造沸石损失量第52-54页
        4.3.3 人造沸石和复合材料处理低浓度氨氮废水的对比第54-57页
        4.3.4 复合材料的再生和循环利用第57-58页
        4.3.5 复合材料处理实际低浓度氨氮废水以及循环再生第58-62页
第5章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-73页
作者简介及攻读硕士学位期间所取得的科研成果第73-74页
致谢第74-75页

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