首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

粉煤灰—微生物絮凝剂联合去除含铅废水的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 含铅废水的来源及危害第11页
    1.2 含铅废水的处理方法第11-13页
        1.2.1 化学沉淀法第11页
        1.2.2 电解法第11-12页
        1.2.3 膜分离法第12页
        1.2.4 离子交换法第12页
        1.2.5 吸附法第12-13页
    1.3 粉煤灰—微生物絮凝剂处理含铅废水第13-14页
        1.3.1 微生物絮凝剂的研发与应用第13-14页
        1.3.2 粉煤灰的性能与应用第14页
    1.4 课题研究的目的、意义及内容第14-17页
        1.4.1 课题研究的目的及意义第14页
        1.4.2 课题研究的内容第14-15页
        1.4.3 课题创新点第15页
        1.4.4 技术路线第15-17页
第二章 实验材料与方法第17-23页
    2.1 实验材料第17-19页
        2.1.1 实验仪器第17页
        2.1.2 主要试剂第17-19页
        2.1.3 样品来源第19页
        2.1.4 培养基第19页
    2.2 实验方法第19-21页
        2.2.1 菌种的分离筛选第19页
        2.2.2 絮凝活性的检测第19-20页
        2.2.3 菌种的鉴定第20页
        2.2.4 微生物絮凝剂产生菌HG6培养条件的优化第20页
        2.2.5 重金属Pb~(2+)去除率及吸附量计算第20-21页
        2.2.6 微生物絮凝剂干制品的提取第21页
    2.3 分析方法第21-23页
        2.3.1 SEM电镜扫描第21页
        2.3.2 傅里叶变换红外光谱第21-22页
        2.3.3 Zeta电位分析第22-23页
第三章 微生物絮凝剂产生菌的制备第23-35页
    3.1 引言第23页
    3.2 微生物絮凝剂产生菌的分离、筛选第23页
    3.3 菌种的鉴定第23-27页
    3.4 MBF-HG6培养条件优化第27-29页
        3.4.1 最佳碳源的确定第27页
        3.4.2 最佳氮源的确定第27-28页
        3.4.3 最佳金属离子的确定第28-29页
        3.4.4 最佳pH值的确定第29页
    3.5 响应曲面优化第29-33页
        3.5.1 BBD实验设计第29-30页
        3.5.2 BBD实验优化结果与分析第30-33页
    3.6 MBF-HG6絮凝特性第33-34页
        3.6.1 MBF-HG6絮凝活性成分分析第33页
        3.6.2 MBF-HG6的热稳定性第33-34页
    3.7 本章小结第34-35页
第四章 MBF-HG6对Pb~(2+)的处理及吸附机理研究第35-51页
    4.1 实验方法第35页
    4.2 MBF-HG6对含Pb~(2+)废水处理效果的影响因素第35-39页
        4.2.1 MBF-HG6投加量对处理效果的影响第35-36页
        4.2.2 CaCl_2投加量对处理效果的影响第36-37页
        4.2.3 Pb~(2+)溶液的初始浓度对处理效果的影响第37-38页
        4.2.4 pH值对处理效果的影响第38页
        4.2.5 吸附时间对处理效果的影响第38-39页
    4.3 吸附平衡实验第39-40页
    4.4 等温吸附模型拟合第40-44页
        4.4.1 Langmuir等温模型第41-43页
        4.4.2 Freundlich等温模型第43-44页
    4.5 吸附动力学方程拟合第44-47页
        4.5.1 准一级吸附动力学方程第45页
        4.5.2 准二级吸附动力学方程第45-47页
    4.6 吸附热力学研究第47-48页
    4.7 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第48-49页
    4.8 环境扫描电镜(ESEM)分析第49-50页
    4.9 本章小结第50-51页
第五章 粉煤灰对Pb~(2+)的处理及吸附机理研究第51-63页
    5.1 实验方法第51页
    5.2 粉煤灰对含Pb~(2+)废水处理效果的影响因素第51-54页
        5.2.1 粉煤灰投加量对处理效果的影响第51-52页
        5.2.2 Pb~(2+)溶液的初始浓度对处理效果的影响第52-53页
        5.2.3 pH值对处理效果的影响第53页
        5.2.4 吸附时间对处理效果的影响第53-54页
    5.3 吸附平衡实验第54-55页
    5.4 等温吸附模型拟合第55-58页
        5.4.1 Langmuir等温模型第56-57页
        5.4.2 Freundlich等温模型第57-58页
    5.5 吸附动力学方程拟合第58-60页
        5.5.1 准一级吸附动力学方程第58-59页
        5.5.2 准二级吸附动力学方程第59-60页
    5.6 吸附热力学研究第60页
    5.7 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第60-61页
    5.8 环境扫描电镜(ESEM)分析第61-62页
    5.9 本章小结第62-63页
第六章 粉煤灰与微生物絮凝剂联合对Pb~(2+)的处理及吸附机理研究第63-71页
    6.1 实验方法第63-64页
    6.2 粉煤灰与微生物絮凝剂联合对含Pb~(2+)废水处理效果的影响因素第64-69页
        6.2.1 BBD实验优化结果与分析第64-67页
        6.2.2 pH值对处理效果的影响第67-68页
        6.2.3 吸附时间对处理效果的影响第68-69页
    6.3 Zeta电位分析第69页
    6.4 本章小结第69-71页
结论与建议第71-73页
    结论第71-72页
    建议第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:天然产物Isoabietenin A及(±)-Deethylibophyllidine的全合成研究
下一篇:基于有机小分子与金属共催化的分子内不对称Aldol反应研究