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粉煤灰功能化去除水體中砷的技術(shù) 版權(quán)信息
- ISBN:9787502495138
- 條形碼:9787502495138 ; 978-7-5024-9513-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
粉煤灰功能化去除水體中砷的技術(shù) 內(nèi)容簡介
內(nèi) 容 提 要本書共5章,系統(tǒng)介紹了粉煤灰功能化去除水體中砷的技術(shù),具體包括檸檬酸鐵修飾粉煤灰對砷的去除、粉煤灰合成X型沸石及殼聚糖改性X型沸石對砷的去除、微孔ZSM-5擴孔及硫酸高鈰改性對ZSM-5結(jié)構(gòu)和除砷性能的影響等內(nèi)容。本書可供礦業(yè)工程及環(huán)境工程相關(guān)領(lǐng)域的科研人員、管理人員等閱讀,也可供環(huán)境工程和資源循環(huán)科學與工程專業(yè)的高等院校師生參考。
粉煤灰功能化去除水體中砷的技術(shù) 目錄
1 緒論
1.1 概述
1.2 粉煤灰資源化處理的研究進展
1.2.1 粉煤灰性質(zhì)
1.2.2 粉煤灰對環(huán)境的危害和毒性
1.2.3 粉煤灰資源化利用的發(fā)展歷程
1.2.4 粉煤灰在工業(yè)生產(chǎn)中的應用
1.2.5 粉煤灰在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應用
1.2.6 粉煤灰在環(huán)境保護領(lǐng)域的應用
1.3 含砷廢水處理的研究進展
1.3.1 砷的來源與危害
1.3.2 化學沉淀法
1.3.3 離子交換法
1.3.4 電凝聚法
1.3.5 膜法
1.3.6 電滲析法
1.3.7 生物法
1.3.8 催化氧化法
1.3.9 浮選法
1.3.10 萃取法
1.3.11 吸附法
1.4 吸附劑的研究進展
1.4.1 碳基吸附劑
1.4.2 金屬類吸附劑
1.4.3 樹脂吸附劑
1.4.4 生物吸附劑
1.4.5 廢棄物
參考文獻
2 實驗方案
2.1 實驗藥品與儀器
2.2 實驗儀器
2.3 粉煤灰組分
2.4 材料合成方案
2.4.1 粉煤灰修飾
2.4.2 粉煤灰合成X型沸石
2.4.3 殼聚糖改性X型沸石
2.4.4 微孔ZSM-5擴孔
2.4.5 硫酸高鈰負載擴孔ZSM
2.5 材料結(jié)構(gòu)表征方案
2.5.1 X射線熒光光譜分析
2.5.2 X射線衍射
2.5.3 N2吸脫附等溫線
2.5.4 掃描電鏡
2.5.5 透射電鏡
2.5.6 傅里葉變換紅外吸收光譜
2.5.7 X射線光電子能譜分析
2.5.8 Zeta電位
2.6 材料吸附性能評價依據(jù)
2.6.1 吸附反應因素的影響
2.6.2 吸附實驗方法
2.6.3 砷去除性能評價
2.7 砷吸附實驗方案
2.7.1 活化粉煤灰因素對As(V)去除性能的影響
2.7.2 檸檬酸鐵功能化粉煤灰對As(V)去除性能的影響
2.7.3 X型沸石對砷的吸附
2.7.4 殼聚糖改性X型沸石對As(V)的去除
2.7.5 硫酸高鈰改性條件對As(V)去除性能的影響
2.7.6 Ce/ZSM-5K復合材料對As(V)的去除
2.8 砷吸附性能評價方法
2.8.1 吸附等溫線
2.8.2 吸附動力學
2.8.3 吸附熱力學
參考文獻
3 檸檬酸鐵修飾粉煤灰對砷的去除
3.1 檸檬酸鐵修飾粉煤灰的結(jié)構(gòu)
3.1.1 BET分析
3.1.2 SEM分析
3.1.3 FT-IR分析
3.1.4 XRD分析
3.1.5 XRF分析
3.2 合成條件對砷吸附性能的影響
3.2.1 活化堿度對砷去除率的影響
3.2.2 活化溫度對砷去除率的影響
3.2.3 改性劑對砷去除率的影響
3.3 吸附反應因素對砷吸附性能的影響
3.3.1 溶液pH值
3.3.2 溶液初始濃度和接觸時間
3.3.3 吸附劑量
3.3.4 吸附等溫線
3.3.5 吸附動力學
3.3.6 共存離子的影響
3.4 吸附機理
3.5 浸出測定
參考文獻
4 粉煤灰合成X型沸石及殼聚糖改性X型沸石對砷的去除
4.1 粉煤灰合成X型沸石的結(jié)構(gòu)
4.1.1 鋁源的影響
4.1.2 NaAl02添加量的影響
4.1.3 NaOH/粉煤灰的影響
4.1.4 結(jié)晶時間和溫度的影響
4.2 X型沸石對砷的吸附
4.2.1 吸附劑比較
4.2.2 溶液pH值影響
4.2.3 初始濃度的影響
4.2.4 吸附劑添加量的影響
4.2.5 溫度的影響
4.2.6 吸附等溫線
4.2.7 吸附動力學
4.2.8 吸附熱力學
4.2.9 吸附機理
4.3 殼聚糖改性X型沸石的結(jié)構(gòu)性質(zhì)
4.3.1 XRD
4.3.2 FT-IR
4.4 殼聚糖改性X型沸石對As(V))的吸附
4.4.1 殼聚糖改性對As(V)吸附性能的影響
4.4.2 接觸時間和初始砷濃度對殼聚糖改性X型沸石除As(V)性能的影響
4.4.3 殼聚糖改性X型沸石投加量對As(V)去除性能的影響
4.4.4 初始pH值對殼聚糖改性X型沸石去除As(V)性能的影響
4.4.5 反應溫度對殼聚糖改性X型沸石去除As(V)性能的影響
4.4.6 共存陰離子對殼聚糖改性X型沸石去除As(V)性能的影響
4.4.7 殼聚糖改性X型沸石吸附As(V)的等溫線
4.4.8 殼聚糖改性X型沸石吸附As(V)的動力學
4.4.9 殼聚糖改性X型沸石吸附As(V)的熱力學
4.4.10 殼聚糖改性X型沸石吸附As(V)的機理
參考文獻
5 微孔ZSM-5擴孔及硫酸高鈰改性對ZSM-5結(jié)構(gòu)和除砷性能的影響
5.1 概述
5.2 粉煤灰合成ZSM
5.3 微孔ZSM-5的擴孔
5.3.1 pH值對孔結(jié)構(gòu)的影響
5.3.2 水熱溫度和時間對孔結(jié)構(gòu)的影響
5.3.3 ZSM-5K的性質(zhì)表征
5.4 硫酸高鈰改性對材料結(jié)構(gòu)性質(zhì)的影響
5.4.1 晶型
5.4.2 表面結(jié)構(gòu)性質(zhì)
5.4.3 TEM
5.5 硫酸高鈰改性條件對As(V)去除性能的影響
5.5.1 不同鈰源對As(V)去除性能的影響
5.5.2 不同沸石載體對As(V)去除性能的影響
5.5.3 不同鈰添加量對As(V)去除性能的影響
5.6 5%Ce/ZSM-5K的As(V)去除性能
5.6.1 初始pH值對As(V)去除性能的影響
5.6.2 初始濃度對As(V)去除性能的影響
5.6.3 5%Ce/ZSM-5K
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