摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 重金属废水概述 | 第10-12页 |
1.3 超顺磁载体分离技术的概述 | 第12-19页 |
1.3.1 超顺磁性纳米颗粒的制备 | 第12-14页 |
1.3.2 超顺磁性纳米颗粒表面修饰与功能化 | 第14-15页 |
1.3.3 超顺磁性载体分离的基本原理 | 第15-16页 |
1.3.4 磁分离技术与装置的研究进展 | 第16-17页 |
1.3.5 在废水处理中的应用 | 第17-19页 |
1.4 浮选用于溶液中颗粒的分离概述 | 第19页 |
1.5 气助磁分离技术 | 第19-20页 |
1.6 本课题的研究背景及意义 | 第20页 |
1.7 本课题主要研究内容及创新点 | 第20-22页 |
1.7.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.7.2 创新点 | 第21-22页 |
第2章 气助磁分离连续回收模拟废水中磁性纳米颗粒 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-29页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 超顺磁性纳米颗粒的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 超顺磁性纳米颗粒的表征 | 第25页 |
2.2.4 超顺磁性纳米颗粒对重金属的吸附性能测试 | 第25页 |
2.2.5 负载有重金属的磁颗粒原料液的制备 | 第25-26页 |
2.2.6 连续气助磁分离装置与实验过程 | 第26-27页 |
2.2.7 连续气助磁分离稳态时间的测量 | 第27页 |
2.2.8 磁颗粒浓度的测定 | 第27-28页 |
2.2.9 分离速率与回收率的定义 | 第28-29页 |
2.3 结果与分析 | 第29-38页 |
2.3.1 超顺磁性纳米颗粒的红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.2 超顺磁性纳米颗粒的吸附分析 | 第30-31页 |
2.3.3 达到连续稳态操作所需的时间及物料衡算 | 第31-32页 |
2.3.4 气体流量对连续气助磁分离的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 料液流速对连续气助磁分离的影响 | 第33-35页 |
2.3.6 磁颗粒浓度对连续气助磁分离效率的影响 | 第35-36页 |
2.3.7 磁棍转速及转动方式对连续气助磁分离效率的影响 | 第36页 |
2.3.8 离子强度对连续气助磁分离效率的影响 | 第36-37页 |
2.3.9 重金属负载量对连续气助磁分离效率的影响 | 第37-38页 |
2.4 本章小节 | 第38-40页 |
第3章 气助磁分离技术连续高效回收实际废水中磁性纳米颗粒 | 第40-49页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 主要试剂与仪器 | 第41页 |
3.2.2 腐殖酸钠修饰Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第41页 |
3.2.3 重金属离子的测定与吸附性能测试 | 第41-42页 |
3.2.4 间歇气助磁分离装置与实验过程 | 第42-43页 |
3.2.5 磁颗粒分离速率与回收率 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
3.3.1 实际废水的性质与超顺磁性颗粒对废水中Pb的吸附 | 第43-44页 |
3.3.2 间歇气助磁分离性能 | 第44-46页 |
3.3.3 连续气助磁分离性能 | 第46-48页 |
3.4 本章小节 | 第48-49页 |
第4章 气助磁分离机理探讨—基于疏水作用力的分析 | 第49-54页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 材料和方法 | 第49-50页 |
4.2.1 主要试剂与仪器 | 第49-50页 |
4.2.2 磁颗粒表面接触角的测量 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-53页 |
4.3.1 重金属负载量对磁颗粒和气泡疏水作用力的影响 | 第50-51页 |
4.3.2 pH对磁颗粒和气泡疏水作用力的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 离子强度对磁颗粒和气泡疏水作用力的影响 | 第52-53页 |
4.4 本章小节 | 第53-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 主要结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)原子吸收法测定标准曲线 | 第63-65页 |
个人简历、攻读硕士期间发表的论文及研究成果 | 第65页 |