摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-19页 |
·研究背景 | 第10页 |
·水体中重金属的危害 | 第10-11页 |
·重金属废水处理技术 | 第11-14页 |
·普通化学沉淀法 | 第11-12页 |
·生化处理法 | 第12页 |
·离子交换法 | 第12页 |
·膜分离法 | 第12页 |
·电解法 | 第12-13页 |
·吸附法 | 第13-14页 |
·水滑石在重金属废水处理中的应用及国内外现状 | 第14-18页 |
·水滑石结构性质 | 第14-16页 |
·水滑石对重金属吸附 | 第16-18页 |
·本文研究意义及内容 | 第18-19页 |
第二章 镁铝水滑石的热分解行为及热力学研究 | 第19-32页 |
·实验药品与仪器 | 第19-20页 |
·实验药品 | 第19页 |
·实验仪器 | 第19-20页 |
·实验方法 | 第20页 |
·水滑石的制备 | 第20页 |
·表征方法 | 第20页 |
·结果与讨论 | 第20-31页 |
·XRD 分析 | 第20-21页 |
·FT-IR 分析 | 第21-24页 |
·MgAl-LDH 热分解行为 | 第24-26页 |
·LDO-C 及 LDH-N 的 FT-IR 分析 | 第26-27页 |
·MgAl-LDH 热分解机理及热力学 | 第27-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 MgAl-LDO 对 Cr~(6+)记忆吸附机理研究 | 第32-53页 |
·实验药品与仪器 | 第32-33页 |
·实验药品 | 第32页 |
·实验仪器 | 第32-33页 |
·实验方法 | 第33页 |
·水滑石煅烧 | 第33页 |
·吸附 Cr~(6+)实验 | 第33页 |
·LDO-500 对反应体系 pH 的影响 | 第33页 |
·Cr~(6+)浓度及吸附量测定 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-51页 |
·初始 pH 对 LDO-500 记忆吸附的影响 | 第33-34页 |
·吸附和煅烧温度对 LDO-C 吸附性能的影响 | 第34-35页 |
·LDO-C 对 Cr~(6+)的吸附行为 | 第35-36页 |
·Cr~(6+)初始浓度对 LDO-C 吸附 Cr~(6+)的影响 | 第36-37页 |
·等温吸附模型 | 第37-41页 |
·LDO-C 吸附 Cr~(6+)热力学 | 第41-43页 |
·表征分析 | 第43-47页 |
·LDO-500 对水溶液 pH 影响 | 第47-49页 |
·LDO-500 吸附 Cr~(6+)溶液 pH 变化 | 第49-50页 |
·pH 与 LDO-500 记忆吸附 Cr~(6+)关系 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
第四章 LDO-500 对 Cr~(6+)、Cu~(2+)协同吸附特性研究 | 第53-63页 |
·实验药品与仪器 | 第53-54页 |
·实验仪器 | 第53-54页 |
·实验药品 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·吸附实验 | 第54页 |
·Cr~(6+)浓度测定及吸附量 | 第54-55页 |
·Cu~(2+)浓度测定及吸附量 | 第55页 |
·表征方法 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·Cu~(2+)浓度对 LDO-500 吸附 Cr~(6+)性能的影响 | 第55-57页 |
·Cr~(6+)浓度对 LDO-500 吸附 Cu~(2+)性能的影响 | 第57-58页 |
·表征分析 | 第58-61页 |
·LDO-500 吸附 Cr~(6+)、Cu~(2+)协同吸附机理 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-66页 |
·结论 | 第63-64页 |
·主要创新点 | 第64页 |
·建议及展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士期间取得的主要成果 | 第74页 |