稀土改性氧化铝颗粒对饮用水中砷的吸附研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 砷污染概况 | 第11-14页 |
1.1.1 地下水中砷污染的来源及危害 | 第11-12页 |
1.1.2 饮用水中砷污染现状 | 第12-14页 |
1.2 饮用水除砷技术发展概况 | 第14-17页 |
1.2.1 吸附法 | 第14页 |
1.2.2 混凝沉淀法 | 第14-15页 |
1.2.3 离子交换法 | 第15-16页 |
1.2.4 膜分离法 | 第16-17页 |
1.2.5 生物膜法 | 第17页 |
1.3 国内外除砷吸附剂发展概况 | 第17-22页 |
1.3.1 矿物类吸附剂 | 第17-19页 |
1.3.2 炭类吸附剂 | 第19页 |
1.3.3 生物材料 | 第19-20页 |
1.3.4 金属类吸附剂 | 第20-22页 |
1.4 本课题研究的意义、内容、创新点 | 第22-25页 |
1.4.1 研究的目的意义 | 第22页 |
1.4.2 研究的内容 | 第22-23页 |
1.4.3 本课题的创新点 | 第23-25页 |
第二章 实验材料、方法及吸附剂的制备与表征 | 第25-35页 |
2.1 实验仪器与材料 | 第25-27页 |
2.1.1 实验药品及试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法与内容 | 第27-33页 |
2.2.1 砷的检测方法 | 第27-28页 |
2.2.2 稀上改性氧化铝吸附剂的制备 | 第28页 |
2.2.3 As(Ⅴ)吸附实验 | 第28-33页 |
2.3 吸附材料的表征 | 第33-35页 |
2.3.1 N_2吸脱附等温线 | 第33页 |
2.3.2 透射电镜 | 第33页 |
2.3.3 CO_2-TPD程序升温脱附 | 第33页 |
2.3.4 X射线光电子能谱 | 第33-35页 |
第三章 未改性球形氧化铝对砷的静态吸附研究 | 第35-55页 |
3.1 粒径的比较与筛选 | 第35-36页 |
3.2 吸附剂投加量的筛选 | 第36-37页 |
3.3 溶液pH值的影响 | 第37-38页 |
3.4 竞争离子的影响 | 第38-39页 |
3.5 干扰离子的影响 | 第39-40页 |
3.6 吸附动力学 | 第40-43页 |
3.7 吸附等温线 | 第43-48页 |
3.8 吸附热力学 | 第48-50页 |
3.9 吸附材料的表征和机理分析 | 第50-53页 |
3.9.1 BET | 第50-51页 |
3.9.2 TEM | 第51-52页 |
3.9.3 CO_2-TPD | 第52-53页 |
3.10 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 稀土改性球形氧化铝的静态吸附实验 | 第55-73页 |
4.1 稀土元素改性吸附剂的筛选 | 第55-57页 |
4.1.1 不同稀土元素改性氧化铝的比较 | 第55-56页 |
4.1.2 不同稀土元素负载量的影响 | 第56-57页 |
4.2 稀土改性球形氧化铝除砷的静态吸附研究 | 第57-59页 |
4.2.1 溶液pH值的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 竞争离子的影响 | 第58-59页 |
4.3 吸附动力学 | 第59-62页 |
4.4 吸附等温线 | 第62-63页 |
4.5 吸附热力学 | 第63-65页 |
4.6 吸附材料的表征及机理分析 | 第65-71页 |
4.6.1 BET | 第65-66页 |
4.6.2 TEM | 第66-67页 |
4.6.3 CO_2-TPD | 第67-68页 |
4.6.4 XPS | 第68-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 固定床吸附实验 | 第73-79页 |
5.1 未改性球形氧化铝对砷的固定床吸附研究 | 第73-77页 |
5.1.1 粒径的影响 | 第73-74页 |
5.1.2 床层高度对穿透曲线的影响 | 第74-75页 |
5.1.3 流速对穿透曲线的影响 | 第75-76页 |
5.1.4 砷浓度对穿透曲线的影响 | 第76页 |
5.1.5 竞争离子对穿透曲线的影响 | 第76-77页 |
5.2 稀土改性球形氧化铝对砷的固定床吸附研究 | 第77-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 本课题研究结论 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
附录A 攻读硕士学位期间参与的科研项目与学术成果 | 第93页 |