摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 水体重金属污染概况 | 第14-15页 |
1.2 铬简介 | 第15-18页 |
1.2.1 铬的基本性质 | 第15页 |
1.2.2 铬的来源和危害 | 第15-17页 |
1.2.3 水中铬的存在形态 | 第17-18页 |
1.3 水中铬的去除技术 | 第18-24页 |
1.3.1 沉淀法 | 第18-20页 |
1.3.2 离子交换法 | 第20-21页 |
1.3.3 膜分离法 | 第21-22页 |
1.3.4 电解法 | 第22页 |
1.3.5 生物化学法 | 第22-23页 |
1.3.6 吸附法 | 第23-24页 |
1.4 生物质炭除铬的研究现状 | 第24-28页 |
1.4.1 生物质炭简介 | 第24-26页 |
1.4.2 生物质炭作为吸附剂的优势与机理 | 第26-27页 |
1.4.3 生物质炭吸附除铬的研究进展 | 第27-28页 |
1.5 研究内容与意义 | 第28-31页 |
第二章 材料与方法 | 第31-40页 |
2.1 材料与设备 | 第31-32页 |
2.1.1 主要材料 | 第31页 |
2.1.2 主要试剂 | 第31页 |
2.1.3 主要仪器与设备 | 第31-32页 |
2.2 测定方法 | 第32-34页 |
2.3 材料的制备方法 | 第34-35页 |
2.3.1 磁性生物质炭的制备方法 | 第34页 |
2.3.2 氨基改性磁性生物质炭的制备方法 | 第34-35页 |
2.4 材料的表征方法 | 第35-37页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第35页 |
2.4.2 比表面积分析 | 第35-36页 |
2.4.3 元素分析 | 第36页 |
2.4.4 扫描电镜分析 | 第36页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱分析 | 第36页 |
2.4.6 Zeta电位分析 | 第36-37页 |
2.4.7 磁性大小分析 | 第37页 |
2.4.8 X射线光电子能谱分析 | 第37页 |
2.5 吸附性能评价 | 第37-40页 |
2.5.1 投加量的影响 | 第37-38页 |
2.5.2 pH的影响 | 第38页 |
2.5.3 离子强度的影响 | 第38页 |
2.5.4 循环利用次数的影响 | 第38页 |
2.5.5 吸附动力学 | 第38-39页 |
2.5.6 吸附热力学 | 第39-40页 |
第三章 磁性生物质炭材料的制备与表征 | 第40-49页 |
3.1 磁性生物质炭制备条件的优化 | 第40-43页 |
3.1.1 热解温度的影响 | 第40-41页 |
3.1.2 热解时间的影响 | 第41-42页 |
3.1.3 浸渍比例的影响 | 第42-43页 |
3.2 氨基改性磁性生物质炭材料的表征 | 第43-47页 |
3.2.1 X射线衍射分析 | 第43-44页 |
3.2.2 傅里叶-红外光谱分析 | 第44-45页 |
3.2.3 元素分析 | 第45-46页 |
3.2.4 扫描电子显微镜分析 | 第46页 |
3.2.5 磁滞曲线分析 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 氨基改性磁性生物质炭材料对六价铬的吸附性能评估 | 第49-65页 |
4.1 氨基改性磁性生物质炭吸附处理含铬废水结果与分析 | 第49-53页 |
4.1.1 初始pH的影响 | 第49-50页 |
4.1.2 吸附剂投加量的影响 | 第50-51页 |
4.1.3 离子强度的影响 | 第51-52页 |
4.1.4 循环利用次数的影响 | 第52-53页 |
4.2 氨基改性磁性生物质炭吸附处理含铬废水的机理探讨 | 第53-62页 |
4.2.1 动力学分析 | 第53-56页 |
4.2.2 吸附等温线分析 | 第56-57页 |
4.2.3 热力学分析 | 第57-60页 |
4.2.4 吸附机理的探讨 | 第60-62页 |
4.3 MBC和4NMBC与其他吸附剂的对比 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论、创新点与展望 | 第65-68页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 创新点 | 第66页 |
5.3 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |