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炭化小麦秸秆对水中离子铵的吸附性能研究

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炭化小麦秸秆对水中离子铵的吸附性能研究
论文目录
 
目录第1-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第12-25页
  · 农作物秸杆的化学组成第12-13页
  · 秸杆主要组成成分的化学性质与作用第13-15页
    · 纤维素第13-14页
    · 半纤维素第14页
    · 木质素第14-15页
  · 农作物秸杆的综合利用现状第15页
  · 农作物秸秆的主要用途第15-17页
  · 氨氮污染来源第17页
    · 含氨氮废水来源与氨氮存在状态第17页
    · 氨氮的危害第17页
  · 处理氨氮废水方法第17-21页
    · 折点氯化法第17-18页
    · 化学沉淀法第18页
    · 吹脱法第18-19页
    · 离子交换法第19页
    · 化学中和法第19页
    · 生物处理技术第19-20页
    · 吸附法第20-21页
  · 吸附第21-22页
    · 吸附的基本类型第21-22页
    · 影响固-液界面吸附的因素第22页
  · 纤维类吸附材料第22-23页
  · 研究目的和意义第23-24页
  · 研究内容第24页
  · 本章小结第24-25页
第2章 材料与方法第25-34页
  · 实验仪器和药品第25页
    · 主要仪器第25页
    · 主要药品第25页
  · 实验材料第25-26页
    · 吸附剂的制备第25-26页
      · 原状麦草吸附剂的制备第25页
      · 炭化麦草吸附剂的制备第25-26页
  · 实验方法第26-27页
    · 炭化小麦秸秆吸附离子铵的静态实验第26-27页
      · 炭化小麦秸秆吸附离子铵的单因素分析第26页
      · 吸附动力学试验第26页
      · 吸附等温线试验第26-27页
      · 吸附热力学分析第27页
    · 炭化小麦秸秆吸附离子铵的动态实验第27页
  · 氨氮的分光光度法测定第27-28页
    · 测定方法第27-28页
    · 实验原理第28页
    · 标准曲线的绘制第28页
  · 数据分析第28-34页
    · 静态分析第28-32页
      · 静态吸附时吸附量的计算第29页
      · 静态吸附时吸附平衡分析第29-30页
      · 静态吸附时的热力学分析第30-31页
      · 静态吸附时的动力学分析第31-32页
    · 动态分析模型第32-34页
      · 固定床工艺数学模拟第32-33页
      · Thomas 模型第33-34页
第3章 炭化小麦秸秆对离子铵的静态吸附研究第34-47页
  · 前言第34页
  · 麦草的 SEM 结构图第34-35页
  · 最佳炭化条件的选择第35-36页
    · 炭化温度对吸附剂产率的影响第35页
    · 炭化温度对小麦秸秆吸附剂吸附离子铵的影响第35-36页
  · 结果与分析第36-45页
    · 炭化小麦秸秆的投加量对吸附的影响第36-37页
    · 溶液 pH 值对吸附的影响第37-38页
    · 离子铵初始浓度对吸附的影响第38页
    · 振荡反应时间对吸附的影响第38-39页
    · 吸附动力学实验第39-41页
    · 不同温度的等温吸附模型第41-42页
    · 不同 pH 的等温吸附模型第42-44页
    · 吸附热力学分析第44-45页
  · 本章小结第45-47页
第4章 炭化小麦秸秆对离子铵的动态吸附研究第47-55页
  · 前言第47页
  · 数据分析第47页
  · 结果与分析第47-54页
    · 离子铵溶液初始浓度对穿透曲线的影响第47-48页
    · 吸附质投加量对穿透曲线的影响第48页
    · 流速对穿透曲线的影响第48-49页
    · 溶液初始 pH 值对穿透曲线的影响第49-50页
    · 投加量不同对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型第50-51页
    · 质量浓度对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型第51-52页
    · pH 对炭化小麦秸秆吸附离子铵影响的数学模型第52-53页
    · 利用 Thomas 模型的模拟第53-54页
  · 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第62页

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