摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1 饮用水中重金属(镉和砷)的污染状况及国内外研究进展 | 第10-16页 |
·饮用水中镉和砷的来源 | 第10-11页 |
·镉的来源 | 第10-11页 |
·砷的来源 | 第11页 |
·饮用水中镉和砷的危害 | 第11-12页 |
·镉的危害 | 第11-12页 |
·砷的危害 | 第12页 |
·去除饮用水中重金属的国内外研究进展 | 第12-16页 |
·化学沉淀法 | 第12-13页 |
·离子交换法 | 第13页 |
·电解法 | 第13-14页 |
·膜分离方法 | 第14-15页 |
·吸附法 | 第15-16页 |
2 电吸附技术 | 第16-21页 |
·电吸附的概念 | 第16页 |
·电吸技术的产生及其原理 | 第16-17页 |
·电极材料的研究进展 | 第17-21页 |
3 MnO_2及TiO_2的特点 | 第21页 |
4 活性炭纤维概述 | 第21-22页 |
5 本课题的研究内容及创新点 | 第22页 |
6 本课题的研究意义 | 第22-24页 |
第二章 活性炭纤维负载锰氧化物电极的制备及吸附水中镉的研究 | 第24-36页 |
1 实验部分 | 第24页 |
·化学试剂和仪器 | 第24页 |
·MO/ACF电极的制备 | 第24页 |
·MnO_2悬浊液的制备 | 第24页 |
·电极的制备 | 第24页 |
·实验方法 | 第24页 |
2 结果与讨论 | 第24-34页 |
·电极的表征 | 第24-29页 |
·二氧化锰表征 | 第24-25页 |
·电极的SEM和EDX | 第25-26页 |
·电极的XRD | 第26-27页 |
·电极的红外光谱 | 第27-28页 |
·电极的电容量 | 第28-29页 |
·不同影响因素对实验的影响 | 第29-31页 |
·外加电压的影响 | 第29页 |
·离子类型的影响 | 第29页 |
·电极浸泡时间的影响 | 第29-31页 |
·吸附容量 | 第31-32页 |
·吸附动力学 | 第32-33页 |
·两电极的对比 | 第33-34页 |
3 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 活性炭纤维负载二氧化钛电吸附去除饮用水中砷的研究 | 第36-50页 |
1 实验部分 | 第36-37页 |
·化学试剂和仪器 | 第36页 |
·TiO_2/ACF电极的制备 | 第36页 |
·二氧化钛胶体的制备 | 第36页 |
·电极的制备 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·原子荧光光度计的使用 | 第37页 |
2 结果与讨论 | 第37-47页 |
·电极的表征 | 第37-40页 |
·电极的SEM和EDX | 第37-38页 |
·电极的XRD | 第38页 |
·电极的红外光谱 | 第38-39页 |
·电极的电容量 | 第39-40页 |
·不同电极吸附砷的性能比较 | 第40-41页 |
·不同条件对砷去除效果的影响 | 第41-44页 |
·电极上二氧化钛负载量 | 第41-42页 |
·煅烧温度的影响 | 第42-43页 |
·离子强度的影响 | 第43-44页 |
·吸附容量 | 第44-46页 |
·吸附动力学 | 第46-47页 |
·两电极的对比 | 第47页 |
3 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 结论与展望 | 第50-52页 |
1 结论 | 第50页 |
2 展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简历 | 第60页 |