摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第9-19页 |
1.1 Cr(Ⅵ)的污染和危害 | 第9-11页 |
1.1.1 铬元素性质及存在形式 | 第9页 |
1.1.2 水体中 Cr(Ⅵ)的污染状况 | 第9-10页 |
1.1.3 Cr(Ⅵ)污染的危害 | 第10-11页 |
1.2 Cr(Ⅵ)的处理方法 | 第11-15页 |
1.2.1 物理化学法 | 第11-13页 |
1.2.2 化学法 | 第13-14页 |
1.2.3 生物法 | 第14-15页 |
1.3 零价纳米铁技术及其去除 Cr(Ⅵ)的现状与进展 | 第15-18页 |
1.3.1 金属铁去除 Cr(Ⅵ)研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 纳米铁去除 Cr(Ⅵ)研究现状 | 第16-18页 |
1.4 研究目的、意义及主要内容 | 第18-19页 |
第2章 实验部分 | 第19-22页 |
2.1 实验材料及主要仪器 | 第19页 |
2.1.1 材料及试剂 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器 | 第19页 |
2.2 实验方法 | 第19-21页 |
2.2.1 改性膨润土负载纳米铁的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 去除水中 Cr(Ⅵ)的批实验 | 第20-21页 |
2.3 材料表征方法 | 第21-22页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)和 X 射线能谱(EDS)测定方法 | 第21页 |
2.3.2 X 射线衍射(XRD)测定方法 | 第21页 |
2.3.3 X 射线光电子能谱(XPS)测定方法 | 第21页 |
2.3.4 Zeta 电位的测定方法 | 第21-22页 |
第3章 (B-nZVI)/CTMAB 的制备及对水中 Cr(Ⅵ)的去除 | 第22-34页 |
3.1 (B-nZVI)/CTMAB 的制备 | 第22-25页 |
3.1.1 n(FeSO_4)/n(NaBH4) 对(B-nZVI)/CTMAB 性能的影响 | 第22-24页 |
3.1.2 n(FeSO_4)/n(NaBH4) 对材料去除 CrO_4~(2-)效果的影响 | 第24-25页 |
3.2 (B-nZVI)/CTMAB 和其它材料对水中 CrO_4~(2-)的去除性能对比 | 第25-27页 |
3.2.1 去除效果对比 | 第26页 |
3.2.2 反应动力学对比 | 第26-27页 |
3.3 pH 值对(B-nZVI)/CTMAB 去除 CrO_4~(2-)的影响 | 第27-28页 |
3.4 Cr(Ⅵ)浓度对(B-nZVI)/CTMAB 去除 CrO_4~(2-)的影响 | 第28-30页 |
3.5 (B-nZVI)/CTMAB 对水中 AsO43-和 CrO_4~(2-)的处理 | 第30-32页 |
3.5.1 含 AsO_4~(3-)废水的处理 | 第30-31页 |
3.5.2 含 CrO_4~(2-)模拟地下水的处理 | 第31页 |
3.5.3 含 CrO_4~(2-)电镀废水的处理 | 第31-32页 |
3.6 小结 | 第32-34页 |
第4章 (B-nZVI)/CTMAB 去除水中 CrO_4~(2-)的机理 | 第34-45页 |
4.1 CTMAB 对 B-nZVI 去除 CrO_4~(2-)的增强作用 | 第34-39页 |
4.1.1 SEM 分析和 XRD 分析 | 第34-36页 |
4.1.2 Zeta 电位分析 | 第36-37页 |
4.1.3 比表面积分析 | 第37-38页 |
4.1.4 不同 CTMAB 浓度的(B-nZVI)/CTMAB 除 CrO_4~(2-)效果 | 第38-39页 |
4.2 纳米铁与 CrO_4~(2-)的还原产物、途径分析 | 第39-41页 |
4.2.1 反应产物的 SEM 分析 | 第39-40页 |
4.2.3 反应产物的 XPS 分析及反应途径分析 | 第40-41页 |
4.3 (B-nZVI)/CTMAB 去除 CrO_4~(2-)机理总结 | 第41-44页 |
4.3.1 L-H 模拟分析 | 第41-42页 |
4.3.2 CTMAB 增强 B-nZVI 去除 CrO_4~(2-)的机理分析 | 第42-44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
第5章 结论与创新点 | 第45-47页 |
5.1 结论 | 第45页 |
5.2 创新点 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54页 |