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镁氨基粘土(MgAC)包覆纳米零价铁(nZVI)去除废水中Cr(Ⅵ)

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 铬的性质及危害第10页
    1.2 含铬废水的处理方法第10-13页
    1.3 纳米零价铁第13-16页
        1.3.1 纳米零价铁的制备第14-15页
        1.3.2 纳米零价铁的改性第15-16页
    1.4 镁氨基粘土改性纳米零价铁及其应用第16-18页
    1.5 课题研究意义及研究内容第18-20页
        1.5.1 课题研究意义第18页
        1.5.2 研究内容第18-20页
第2章 实验装置和方法第20-28页
    2.1 实验试剂与仪器第20-21页
    2.2 纳米材料的制备第21-22页
        2.2.1 nZVI材料的制备第21页
        2.2.2 MgAC-nZVI材料的制备第21-22页
    2.3 去除水中Cr(Ⅵ)实验第22-23页
    2.4 表征方法第23-24页
    2.5 参数定义及分析方法第24-25页
        2.5.1 Cr(Ⅵ)的浓度测定第24页
        2.5.2 Cr(Ⅵ)去除性能第24-25页
        2.5.3 Fe~(2+)和Fe~(3+)的浓度的测定第25页
        2.5.4 总铬、铜、镍、锌浓度的测定第25页
    2.6 动力学模型第25-28页
第3章 MgAC-nZVI材料的制备及表征第28-38页
    3.1 MgAC-nZVI材料的制备第28-29页
    3.2 MgAC-nZVI材料的表征第29-36页
        3.2.1 FTIR分析第29-30页
        3.2.2 XRD分析第30-31页
        3.2.3 TEM分析第31-32页
        3.2.4 沉降曲线分析第32页
        3.2.5 Zeta电位分析第32-33页
        3.2.6 TEM面扫分析第33-34页
        3.2.7 XPS分析第34-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第4章 MgAC-nZVI材料对去除Cr(Ⅵ)的影响第38-58页
    4.1 MgAC-nZVI材料去除Cr(Ⅵ)实验条件优化第38-42页
        4.1.1 MgAC-nZVI投加量的影响第38-39页
        4.1.2 初始pH的影响第39-40页
        4.1.3 温度的影响第40-41页
        4.1.4 Cr(Ⅵ)初始浓度的影响第41-42页
    4.2 常见共存物对去除Cr(Ⅵ)的影响第42-56页
        4.2.1 阳离子的影响第43-50页
        4.2.2 阴离子的影响第50-53页
        4.2.3 有机物的影响第53-56页
    4.3 MgAC-nZVI材料的重复利用第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 MgAC-nZVI材料去除Cr(Ⅵ)动力学及机理研究第58-70页
    5.1 动力学分析第58-66页
        5.1.1 MgAC-nZVI与nZVI去除Cr(Ⅵ)第58-59页
        5.1.2 反应动力学模型第59-60页
        5.1.3 吸附动力学模型第60-61页
        5.1.4 不同影响因子对MgAC-nZVI去除Cr(Ⅵ)吸附动力学的影响第61-66页
    5.2 反应机理第66-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 创新点第71页
    6.3 展望第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第82页

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