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 |