摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 氮磷废水污染现状 | 第12-13页 |
1.3 常见处理含氮磷废水的方法 | 第13页 |
1.4 吸附法 | 第13-17页 |
1.4.1 吸附法的概述 | 第13-14页 |
1.4.2 吸附法对含氮磷废水的应用 | 第14-15页 |
1.4.3 含氮磷废水处理常用吸附剂 | 第15-17页 |
1.5 麦秸秆及其改性的吸附研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 天然麦秸秆的吸附研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 改性麦秸秆的吸附研究现状 | 第18-19页 |
1.6 本文的研究意义和思路 | 第19-20页 |
第二章 实验材料、仪器和研究方法 | 第20-28页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验材料 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 研究方法 | 第21-24页 |
2.2.1 吸附剂的表征 | 第21-22页 |
2.2.2 污染物含量的测定方法 | 第22页 |
2.2.3 静态吸附实验 | 第22页 |
2.2.4 动态吸附实验 | 第22-23页 |
2.2.5 解吸与再生 | 第23-24页 |
2.3 吸附模型 | 第24-26页 |
2.3.1 等温吸附模型 | 第24页 |
2.3.2 吸附动力学模型 | 第24-25页 |
2.3.3 动态吸附模型 | 第25-26页 |
2.4 吸附过程的热力学参数计算 | 第26-27页 |
2.4.1 Gibbs自由能变、焓变和熵变 | 第26页 |
2.4.2 表观活化能 | 第26-27页 |
2.5 误差分析 | 第27-28页 |
第三章 吸附剂的制备及表征 | 第28-40页 |
3.1 聚乙烯亚胺改性麦秸秆的制备 | 第28页 |
3.2 镧负载麦秸秆的制备 | 第28-31页 |
3.2.1 镧负载麦秸秆条件的探究实验 | 第29-30页 |
3.2.2 镧负载麦秸秆的制备 | 第30-31页 |
3.3 钙负载麦秸秆的制备 | 第31页 |
3.4 改性前后麦秸秆的表征 | 第31-39页 |
3.4.1 改性前后麦秸秆对NO_3~-和PO_4~(3-)的吸附对比 | 第31-32页 |
3.4.2 等电点的测定 | 第32-34页 |
3.4.3 红外光谱图分析 | 第34-37页 |
3.4.4 元素分析 | 第37页 |
3.4.5 X射线荧光分析 | 第37-38页 |
3.4.6 扫描电镜 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 PEI-MWS对NO_3~-的吸附研究 | 第40-64页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 静态吸附 | 第40-44页 |
4.2.1 pH对PEI-MWS吸附NO_3~-的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 吸附剂用量对PEI-MWS吸附NO_3~-的影响 | 第41页 |
4.2.3 盐度对PEI-MWS吸附NO_3~-的影响 | 第41-42页 |
4.2.4 浓度和温度对PEI-MWS吸附NO_3~-的影响 | 第42-43页 |
4.2.5 浓度和时间对PEI-MWS吸附NO_3~-的影响 | 第43-44页 |
4.3 吸附等温线、动力学及热力学分析 | 第44-52页 |
4.3.1 PEI-MWS对NO_3~-吸附的等温线模型拟合分析 | 第44-47页 |
4.3.2 吸附动力学曲线模型拟合分析 | 第47-52页 |
4.3.3 热力学参数和表观活化能的计算 | 第52页 |
4.4 吸附剂PEI-MWS的静态解吸与再生 | 第52-53页 |
4.5 PEI-MWS对NO_3~-的动态吸附研究 | 第53-57页 |
4.5.1 NWS和PEI-MWS对NO_3~-的吸附能力对比 | 第53-54页 |
4.5.2 pH对PEI-MWS动态吸附NO_3~-的影响 | 第54页 |
4.5.3 盐度对PEI-MWS动态吸附NO_3~-的影响 | 第54-55页 |
4.5.4 柱高对PEI-MWS动态吸附NO_3~-的影响 | 第55-56页 |
4.5.5 初始浓度对PEI-MWS动态吸附NO_3~-的影响 | 第56页 |
4.5.6 流速对PEI-MWS动态吸附NO_3~-的影响 | 第56-57页 |
4.6 动态吸附曲线的模型拟合 | 第57-61页 |
4.6.1 Thomas、Yan、The Clark模型对动态吸附的应用 | 第57-60页 |
4.6.2 传质模型对动态吸附的应用 | 第60-61页 |
4.7 PEI-MWS吸附NO_3~-的动态解吸与再生 | 第61-62页 |
4.8 PEI-MWS对NO_3~-吸附及解吸机理 | 第62-63页 |
4.9 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 La@MWS对PO_4~(3-)的吸附研究 | 第64-82页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 La@MWS吸附PO_4~(3-)的静态吸附 | 第64-68页 |
5.2.1 吸附剂用量对La@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第64-65页 |
5.2.2 pH值对La@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第65-66页 |
5.2.3 盐浓度La@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第66页 |
5.2.4 吸附质浓度和反应温度对La@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第66-67页 |
5.2.5 反应温度和时间对La@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第67-68页 |
5.3 吸附等温线、动力学以及热力学分析 | 第68-73页 |
5.3.1 La@MWS对PO_4~(3-)的吸附等温线模型拟合 | 第68-70页 |
5.3.2 动力学模型非线性拟合分析 | 第70-72页 |
5.3.3 La@MWS对PO_4~(3-)的吸附热力学分析 | 第72-73页 |
5.4 La@MWS对PO_4~(3-)的动态吸附实验 | 第73-76页 |
5.4.1 NWS和La@MWS对PO_4~(3-)的吸附能力对比 | 第73页 |
5.4.2 盐度对La@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第73-74页 |
5.4.3 柱高对La@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第74-75页 |
5.4.4 初始浓度对La@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第75页 |
5.4.5 流速对La@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第75-76页 |
5.5 动态吸附曲线的模型拟合 | 第76-78页 |
5.5.1 Thomas和The Clark模型对动态吸附的应用 | 第76-77页 |
5.5.2 传质模型对动态吸附的应用 | 第77-78页 |
5.6 La@MWS对PO_4~(3-)的解吸再生 | 第78-80页 |
5.6.1 La@MWS对PO_4~(3-)的静态解吸再生 | 第78-79页 |
5.6.2 动态解吸与再生实验 | 第79-80页 |
5.7 La@MWS对PO_4~(3-)的吸附机理 | 第80-81页 |
5.8 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 Ca@MWS对PO_4~(3-)的吸附研究 | 第82-98页 |
6.1 引言 | 第82页 |
6.2 Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的静态吸附 | 第82-86页 |
6.2.1 pH值对Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第82-83页 |
6.2.2 吸附剂用量对Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第83页 |
6.2.3 盐浓度Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第83-84页 |
6.2.4 吸附质浓度和反应温度对Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第84页 |
6.2.5 反应温度和时间对Ca@MWS吸附PO_4~(3-)的影响 | 第84-85页 |
6.2.6 Ca@MWS对PO_4~(3-)的静态解吸再生 | 第85-86页 |
6.3 吸附等温线、动力学以及热力学分析 | 第86-92页 |
6.3.1 Ca@MWS对PO_4~(3-)的吸附等温线模型拟合 | 第86-88页 |
6.3.2 动力学模型非线性拟合分析 | 第88-91页 |
6.3.3 La@MWS对PO_4~(3-)的吸附热力学分析 | 第91-92页 |
6.4 Ca@MWS对PO_4~(3-)的动态吸附实验 | 第92-95页 |
6.4.1 NWS和Ca@MWS对PO_4~(3-)的吸附能力对比 | 第92页 |
6.4.2 盐度对Ca@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第92-93页 |
6.4.3 柱高对Ca@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第93-94页 |
6.4.4 初始浓度对Ca@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第94页 |
6.4.5 流速对Ca@MWS动态吸附PO_4~(3-)的影响 | 第94-95页 |
6.5 动态吸附曲线的模型拟合 | 第95-96页 |
6.6 Ca@MWS对PO_4~(3-)的吸附机理 | 第96-97页 |
6.7 本章小结 | 第97-98页 |
第七章 结论与建议 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-106页 |
个人简历及研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |