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高温高压法合成菱铁矿及其除砷除氟性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·砷第13-21页
     ·砷的分布及危害第13页
     ·水体中砷的性质第13-14页
     ·饮用水除砷现状第14-21页
       ·吸附法第14-20页
       ·混凝法第20页
       ·离子交换法第20页
       ·滤膜法第20-21页
   ·氟第21-23页
     ·氟的分布及危害第21页
     ·饮用水除氟现状第21-23页
       ·吸附法第21-22页
       ·离子交换法第22-23页
       ·混凝沉淀法第23页
   ·研究依据及意义第23-24页
     ·课题来源第23页
     ·研究意义第23-24页
     ·研究内容第24页
   ·研究技术路线第24-25页
第2章 除砷菱铁矿的最优合成条件研究第25-31页
   ·材料第25页
   ·仪器第25-26页
   ·实验方法第26页
     ·菱铁矿的合成第26页
     ·探讨合成菱铁矿的除砷性能第26页
   ·结果与讨论第26-31页
     ·合成温度对材料除砷的影响第26-28页
     ·合成压力对材料除砷的的影响第28-29页
     ·合成时间对材料除砷的的影响第29-30页
     ·最优条件第30-31页
第3章 最优菱铁矿的除砷性能第31-61页
   ·材料第31页
   ·仪器第31-32页
   ·实验方法第32-34页
     ·反应时间对去除 As(Ⅲ)的影响第32页
     ·反应温度对去除 As(Ⅲ)的影响第32页
     ·pH 值对去除 As(Ⅲ)的影响第32-33页
     ·共存阴离子对去除 As(Ⅲ)的影响第33页
     ·氧气对去除 As(Ⅲ)的影响第33页
     ·反应时间对去除 As(Ⅴ)的影响第33页
     ·反应温度对去除 As(Ⅴ)的影响第33页
     ·pH 值对去除 As(Ⅴ)的影响第33-34页
     ·共存阴离子对去除 As(Ⅴ)的影响第34页
   ·测样方法第34页
   ·结果及讨论第34-59页
     ·最优菱铁矿去除 As(Ⅲ)的性能第34-44页
       ·吸附动力学特性第34-37页
       ·吸附热力学特性第37-41页
       ·pH 的影响第41-43页
       ·共存阴离子对去除 As(Ⅲ)的影响第43-44页
     ·最优菱铁矿去除 As(Ⅴ)的性能第44-52页
       ·吸附动力学特性第44-47页
       ·吸附热力学特性第47-49页
       ·pH 的影响第49-51页
       ·共存阴离子对去除 As(Ⅴ)的影响第51-52页
     ·最优菱铁矿去除 As(Ⅲ)和 As(Ⅴ)的对比第52-57页
       ·不同初始浓度对最优菱铁矿去除 As(Ⅲ)和 As(Ⅴ)的影响第52-53页
       ·最优菱铁矿对 As(Ⅲ)吸附过程中价态的变化第53-56页
       ·有氧和无氧条件下吸附 As(Ⅲ)的对比第56-57页
     ·除砷机理探讨第57-59页
   ·小结第59-61页
第4章 最优菱铁矿对氟的吸附特征第61-71页
   ·实验材料及仪器第61页
   ·实验方法第61-62页
     ·反应时间对除氟的影响第61-62页
     ·反应温度对除氟的影响第62页
     ·pH 值对除氟的影响第62页
     ·共存阴离子对除氟的影响第62页
   ·测样方法第62页
   ·结果及讨论第62-69页
     ·吸附动力学特性第62-65页
     ·吸附热力学特性第65-68页
     ·pH 值对除氟的影响第68页
     ·共存阴离子对除氟的影响第68-69页
   ·小结第69-71页
第5章 最优菱铁矿对砷—氟的联合去除第71-78页
   ·材料第71页
   ·仪器第71-72页
   ·实验方法第72页
     ·氟浓度对最优菱铁矿除砷的影响第72页
     ·砷浓度对最优菱铁矿除氟的影响第72页
     ·砷氟共存情况下最优菱铁矿的投加剂量第72页
   ·测样方法第72页
   ·实验结果及讨论第72-76页
     ·氟浓度对最优菱铁矿除砷的影响第72-73页
     ·砷浓度对最优菱铁矿除氟的影响第73-74页
     ·砷氟共存情况下最优菱铁矿的投加剂量第74-76页
   ·小结第76-78页
第6章 结论与建议第78-80页
   ·主要结论第78-79页
   ·建议第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-88页
附录第88页

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