摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 水体重金属污染简介 | 第11页 |
1.1.2 含镉废水来源及危害 | 第11-12页 |
1.1.3 含镉废水处理方法 | 第12-13页 |
1.2 膜分离技术简介 | 第13-14页 |
1.3 本课题的研究内容及创新点 | 第14-17页 |
1.3.1 本课题主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本课题创新点 | 第15-17页 |
第2章 理论计算研究 | 第17-23页 |
2.1 密度泛函理论模拟 | 第17-18页 |
2.2 结果与讨论 | 第18-22页 |
2.2.1 化学活性参数分析 | 第18-19页 |
2.2.2 电荷转移数分析 | 第19-20页 |
2.2.3 Fukui函数分析 | 第20-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 改性PVDF螯合膜的制备与表征 | 第23-33页 |
3.1 实验材料 | 第23-24页 |
3.2 改性PVDF螯合膜的制备及工艺优化 | 第24-27页 |
3.2.1 改性PVDF螯合膜的制备方法 | 第24-25页 |
3.2.2 制备工艺优化 | 第25-27页 |
3.3 改性PVDF螯合膜的性能测定 | 第27-30页 |
3.3.1 螯合膜零电荷电位点(p Hpzc)的测定 | 第27页 |
3.3.2 螯合膜纯水通量的测定 | 第27-28页 |
3.3.3 螯合膜密度的测定 | 第28-29页 |
3.3.4 螯合膜孔隙率的测定 | 第29-30页 |
3.4 改性PVDF螯合膜的表征 | 第30-32页 |
3.4.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第30页 |
3.4.2 红外光谱(FTIR)分析 | 第30-31页 |
3.4.3 能谱(EDS)分析 | 第31页 |
3.4.4 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 改性PVDF螯合膜对Cd(Ⅱ)的吸附特性研究 | 第33-51页 |
4.1 试剂的配制 | 第33页 |
4.2.实验变量对螯合膜吸附Cd(Ⅱ)的影响 | 第33-36页 |
4.2.1. p H的影响 | 第33页 |
4.2.2 温度及接触时间的影响 | 第33-34页 |
4.2.3 Cd(Ⅱ)初始浓度的影响 | 第34页 |
4.2.4 竞争实验 | 第34-35页 |
4.2.5 吸附/脱附实验 | 第35-36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-49页 |
4.3.1 溶液p H对螯合膜吸附Cd(Ⅱ)的影响 | 第36页 |
4.3.2 温度及接触时间对螯合膜吸附Cd(Ⅱ)的影响 | 第36-37页 |
4.3.3 Cd(Ⅱ)初始浓度对螯合膜吸附Cd(Ⅱ)的影响 | 第37-38页 |
4.3.4 竞争物质浓度对螯合膜吸Cd(Ⅱ)的影响 | 第38页 |
4.3.5 吸附动力学 | 第38-42页 |
4.3.6 等温吸附 | 第42-47页 |
4.3.7 吸附热力学 | 第47-48页 |
4.3.8 再生利用性能评价 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 改性PVDF螯合膜对Cd(Ⅱ)动态吸附实验研究 | 第51-67页 |
5.1 穿透曲线 | 第51-52页 |
5.2 动态吸附实验 | 第52-54页 |
5.2.1 Thomas模型 | 第52页 |
5.2.2 膜堆厚度对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第52-53页 |
5.2.3 进水流量对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第53页 |
5.2.4 Cd(Ⅱ)初始浓度对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第53-54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
5.3.1 不同体系下的穿透曲线 | 第54-55页 |
5.3.2 膜堆厚度对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第55-57页 |
5.3.3 进水流量对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第57-59页 |
5.3.4 Cd(Ⅱ)初始浓度对螯合膜动态吸附特性的影响 | 第59-61页 |
5.4 动态吸附模拟 | 第61-65页 |
5.4.1 建立数学模型 | 第61-62页 |
5.4.2 模型参数求解 | 第62-63页 |
5.4.3 结果分析 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |