摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·研究背景 | 第11-14页 |
·水资源概述及现状 | 第11页 |
·重金属概述及铬的危害 | 第11-12页 |
·国内铬污染的来源与污染现状 | 第12-13页 |
·开展铬污染治理研究的必要性 | 第13-14页 |
·铬在水环境中的迁移转化 | 第14-15页 |
·水解 | 第14页 |
·沉淀 | 第14页 |
·络合 | 第14页 |
·吸附 | 第14-15页 |
·氧化还原 | 第15页 |
·含Cr(Ⅵ)废水的治理方法及研究进展 | 第15-21页 |
·生物法 | 第15-16页 |
·化学法 | 第16-17页 |
·物理化学法 | 第17-21页 |
·研究意义、内容和创新点 | 第21-25页 |
·研究意义 | 第21-22页 |
·研究内容 | 第22-24页 |
·研究创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验试剂、仪器及方法 | 第25-33页 |
·实验主要仪器及试剂 | 第25-26页 |
·介孔硅材料的合成及碳材料的准备 | 第26-27页 |
·介孔硅材料的合成 | 第26-27页 |
·碳材料的准备 | 第27页 |
·吸附剂命名 | 第27页 |
·材料表征方法 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-31页 |
·Cr(Ⅵ)溶液配制 | 第28页 |
·吸附实验 | 第28-29页 |
·Cr(Ⅵ)定量分析 | 第29-30页 |
·介孔硅材料的吸附选择性研究 | 第30页 |
·介孔硅材料和碳材料的吸附动力学和热力学研究 | 第30页 |
·介孔硅材料吸附剂的再生研究 | 第30-31页 |
·其他几种现有吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附效果研究 | 第31页 |
·计算方法 | 第31-33页 |
第三章 介孔硅材料对Cr(Ⅵ)的吸附研究 | 第33-56页 |
·介孔硅材料的形貌和结构 | 第33-34页 |
·模板剂对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响 | 第34-35页 |
·模板剂链长的影响 | 第34-35页 |
·模板剂用量的影响 | 第35页 |
·吸附选择性研究 | 第35-38页 |
·阳离子选择性 | 第36-37页 |
·阴离子选择性 | 第37-38页 |
·吸附动力学研究 | 第38-48页 |
·吸附曲线图 | 第39页 |
·吸附等温线及其模型 | 第39-44页 |
·吸附动力学模型 | 第44-48页 |
·吸附热力学研究 | 第48-51页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第49页 |
·热力学参数计算 | 第49-51页 |
·吸附剂的再生 | 第51-54页 |
·再生液浓度的确定 | 第51-53页 |
·多次再生-吸附循环研究 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 介孔硅材料对Cr(Ⅵ)的吸附机理探讨 | 第56-67页 |
·吸附-脱附过程pH值变化研究 | 第56-59页 |
·pH对吸附效果的影响 | 第56-57页 |
·吸附过程pH值变化 | 第57-58页 |
·脱附过程pH值变化 | 第58-59页 |
·材料N含量与吸附容量关系 | 第59-60页 |
·吸附前后拉曼光谱对比 | 第60页 |
·吸附前后FT-IR对比研究 | 第60-62页 |
·吸附机理探讨 | 第62-65页 |
·吸附剂的结构式 | 第62-63页 |
·吸附机理 | 第63-65页 |
·脱附机理 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 碳材料对Cr(Ⅵ)的吸附研究 | 第67-80页 |
·吸附条件优化 | 第67-70页 |
·初始pH影响 | 第67-69页 |
·吸附剂用量影响 | 第69-70页 |
·吸附动力学研究 | 第70-76页 |
·吸附曲线图 | 第70页 |
·吸附等温线及其模型 | 第70-74页 |
·吸附动力学模型 | 第74-76页 |
·吸附热力学研究 | 第76-79页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第76-77页 |
·热力学参数计算 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论及建议 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·实验室常用吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附效果研究和对比 | 第80页 |
·本研究结果小结 | 第80-81页 |
·存在问题及建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |
附图A HMS吸附Cr(Ⅵ)前后及再生后颜色形态变化 | 第90-91页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第91-92页 |
附录B 攻读硕士学位期间参与科研基金项目 | 第92-94页 |