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Fe/Mg改性生物炭去除水中氮磷的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 水中氮磷污染概况第9-10页
    1.2 氮磷污染治理现状第10-13页
        1.2.1 氨氮污染治理现状第10-12页
        1.2.2 磷污染治理现状第12-13页
    1.3 生物炭吸附研究进展第13-15页
    1.4 竹炭改性技术及其应用第15-18页
        1.4.1 竹炭的物理化学性质第15-16页
        1.4.2 竹炭水处理应用第16-17页
        1.4.3 竹炭的改性技术及其应用第17-18页
    1.5 课题研究背景与目的第18-21页
        1.5.1 研究背景与意义第18-19页
        1.5.2 研究目的和内容第19-20页
        1.5.3 课题的创新之处第20-21页
2 实验材料与方法第21-33页
    2.1 实验材料第21-26页
        2.1.1 吸附材料的制备第21-25页
        2.1.2 实验药品与试剂第25-26页
        2.1.3 实验仪器与设备第26页
    2.2 实验方法第26-33页
        2.2.1 试剂配置第26-28页
        2.2.2 测定方法第28-30页
        2.2.3 改性竹炭的表征方法第30-31页
        2.2.4 改性生物炭吸附实验第31-33页
3 铁、镁改性竹炭吸附水中氨氮和磷第33-47页
    3.1 镁改性竹炭吸附水中氨氮和磷第33-37页
        3.1.1 吸附时间对氨氮去除影响第33页
        3.1.2 初始浓度对氨氮去除影响第33-34页
        3.1.3 溶液p H对吸附氨氮的影响第34-35页
        3.1.4 氨氮和磷共存溶液的吸附第35-36页
        3.1.5 脱附第36-37页
    3.2 铁改性竹炭吸附水中氨氮和磷第37-40页
        3.2.1 吸附时间对氨氮去除影响第37页
        3.2.2 初始浓度对氨氮去除影响第37-38页
        3.2.3 溶液p H对吸附氨氮的影响第38-39页
        3.2.4 氨氮和磷共存溶液的吸附第39-40页
        3.2.5 脱附第40页
    3.3 铁镁联合改性竹炭吸附氨氮和磷第40-44页
        3.3.1 吸附时间对氨氮去除的影响第40-41页
        3.3.2 初始浓度对氨氮去除的影响第41-42页
        3.3.3 溶液p H对吸附氨氮的影响第42-43页
        3.3.4 氨氮和磷共存溶液的吸附第43-44页
        3.3.5 脱附第44页
    3.4 小结第44-47页
4 改性竹炭吸附氨氮和磷的机理探讨第47-69页
    4.1 动力学方程第47-53页
        4.1.1 镁改性竹炭吸附动力学方程第47-50页
        4.1.2 铁改性竹炭吸附动力学方程第50-52页
        4.1.3 铁镁联合改性竹炭吸附动力学方程第52-53页
    4.2 等温吸附方程第53-59页
        4.2.1 镁改性竹炭等温吸附方程第53-56页
        4.2.2 铁改性竹炭等温吸附方程第56-57页
        4.2.3 铁镁联合改性竹炭等温吸附方程第57-59页
    4.3 改性竹炭的表征及机理探讨第59-66页
        4.3.1 元素分析及阳离子交换量第59页
        4.3.2 比表面积及孔径分析第59-60页
        4.3.3 扫描电镜-能谱分析第60-62页
        4.3.4 红外光谱分析第62-64页
        4.3.5 X-射线衍射光谱分析第64-66页
    4.4 Fe/Mg附着能力分析第66页
    4.5 小结第66-69页
5 结论与建议第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 问题与建议第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-81页
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第81页

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