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改性山核桃壳吸附水中重金属的效能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-37页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 传统重金属废水处理方法第18-24页
        1.2.1 化学法第18-20页
        1.2.2 物理化学法第20-23页
        1.2.3 其他方法第23-24页
    1.3 重金属吸附剂第24-28页
        1.3.1 活性炭第24页
        1.3.2 壳聚糖第24-25页
        1.3.3 沸石第25-26页
        1.3.4 煤类第26页
        1.3.5 粘土第26-27页
        1.3.6 泥煤苔第27-28页
        1.3.7 粉尘第28页
        1.3.8 业废弃物第28页
    1.4 生物材料吸附剂第28-34页
        1.4.1 细菌第29-30页
        1.4.2 真菌第30-32页
        1.4.3 藻类第32-33页
        1.4.4 农林废弃物等生物质吸附剂第33-34页
    1.5 研究意义及内容第34-37页
        1.5.1 选题的意义第34-35页
        1.5.2 研究内容第35-37页
第2章 实验材料与方法第37-45页
    2.1 实验材料第37-41页
        2.1.1 山核桃壳材料材料第37-39页
        2.1.2 山核桃壳改性方法的筛选第39页
        2.1.3 实验药品第39-40页
        2.1.4 实验仪器第40-41页
    2.2 实验方法第41-45页
        2.2.1 标准溶液的制备第41-43页
        2.2.2 金属浓度的测定第43页
        2.2.3 分析和计算方法第43-45页
第3章 改性山核桃壳对Cr~(6+)离子的吸附研究第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 MCWS对Cr~(6+)离子的吸附行为第45-49页
        3.2.1 pH对吸附Cr~(6+)离子的影响第45-47页
        3.2.2 初始浓度对吸附Cr~(6+)离子的影响第47页
        3.2.3 温度对吸附Cr~(6+)离子的影响第47-48页
        3.2.4 MCWS投加量对吸附Cr~(6+)离子的影响第48-49页
    3.3 吸附过程的动力学研究第49-53页
        3.3.1 颗粒内扩散方程第50页
        3.3.2 拟一级动力学方程第50-51页
        3.3.3 拟二级动力学方程第51-53页
    3.4 吸附等温模型第53-57页
        3.4.1 Langmuir吸附模型第53-54页
        3.4.2 Freundlich吸附模型第54-56页
        3.4.3 不同吸附剂吸附能力的比较第56-57页
    3.5 吸附机理探讨第57-59页
        3.5.1 MCWS解吸附研究第57-58页
        3.5.2 FTIR分析第58-59页
        3.5.3 SEM分析第59页
    3.6 本章小结第59-61页
第4章 改性山核桃壳对Cu~(2+)离子的吸附研究第61-72页
    4.1 引言第61页
    4.2 MCWS对Cu~(2+)离子的吸附行为第61-64页
        4.2.1 pH对吸附Cu~(2+)离子的影响第61-62页
        4.2.2 初始浓度对吸附Cu~(2+)离子的影响第62-63页
        4.2.3 温度对吸附Cu~(2+)离子的影响第63-64页
        4.2.4 MCWS投入剂量对吸附Cu~(2+)离子的影响第64页
    4.3 吸附过程的动力学研究第64-66页
    4.4 吸附等温模型第66-68页
    4.5 吸附机理探讨第68-70页
        4.5.1 MCWS解吸附特性第68页
        4.5.2 FTIR分析第68-69页
        4.5.3 SEM分析第69-70页
    4.6 不同吸附剂吸附能力对比第70-71页
    4.7 本章小结第71-72页
第5章 改性山核桃壳对Cd~(2+)离子的吸附研究第72-82页
    5.1 引言第72页
    5.2 MCWS对Cd~(2+)离子的吸附行为第72-76页
        5.2.1 pH对吸附Cd~(2+)离子的影响第72-73页
        5.2.2 初始浓度对吸附Cd~(2+)离子的影响第73-74页
        5.2.3 温度对吸附Cd~(2+)离子的影响第74页
        5.2.4 MCWS投加量对吸附Cd~(2+)离子的影响第74-76页
    5.3 吸附过程的动力学研究第76页
    5.4 吸附等温模型第76-78页
    5.5 吸附机理探讨第78-80页
        5.5.1 MCWS解吸附特性第78-79页
        5.5.2 FTIR分析第79-80页
        5.5.3 SEM分析第80页
    5.6 不同吸附剂吸附能力对比第80-81页
    5.7 本章小结第81-82页
第6章 改性山核桃壳对Hg~(2+)离子的吸附研究第82-93页
    6.1 引言第82页
    6.2 MCWS对Hg~(2+)离子的吸附行为第82-85页
        6.2.1 pH对吸附Hg~(2+)离子的影响第82-83页
        6.2.2 初始浓度对吸附Hg~(2+)离子的影响第83-84页
        6.2.3 温度对吸附Hg~(2+)离子的影响第84-85页
        6.2.4 MCWS加入量对吸附Hg~(2+)离子的影响第85页
    6.3 吸附过程的动力学研究第85-87页
    6.4 吸附等温模型第87-89页
    6.5 吸附机理探讨第89-91页
        6.5.1 MCWS解吸附特性第89页
        6.5.2 FTIR分析第89-90页
        6.5.3 SEM分析第90-91页
    6.6 不同吸附剂吸附能力对比第91-92页
    6.7 本章小结第92-93页
第7章 改性山核桃壳对共存多种金属离子的吸附研究第93-104页
    7.1 前言第93页
    7.2 MCWS对混合Cr~(6+)、Cu~(2+)、Hg~(2+)、Cd~(2+)离子的吸附行为第93-97页
        7.2.1 pH对吸附混合金属离子的影响第93-94页
        7.2.2 初始金属浓度对吸附混合金属离子的影响第94-95页
        7.2.3 温度对吸附混合金属离子的影响第95-96页
        7.2.4 MCWS投加量对吸附混合金属离子影响第96-97页
    7.3 吸附过程的动力学研究第97-98页
    7.4 吸附等温模型第98-100页
    7.5 吸附机理探讨第100-103页
        7.5.1 混合金属的解吸附实验第100页
        7.5.2 FTIR分析第100-103页
    7.6 本章小结第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-116页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第116-119页
致谢第119-120页
个人简历第120页

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