三裂叶豚草生物吸附剂对含Cu~(2+)污水处理研究
三裂叶豚草生物吸附剂对含Cu~(2+)污水处理研究【摘要】:本论文是基于国家“973”科技计划项目“东北老工业基地环境污染形成机理及生态修复”的资助而开展的,试图研究东北地区的林业
【学位授予单位】:东北林业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:X173
【目录】:
- 摘要3-5
- Abstract5-10
- 1 绪论10-23
- 1.1 引言10
- 1.2 重金属离子的去除10-12
- 1.2.1 化学法10-11
- 1.2.2 物理化学法11
- 1.2.3 生物化学法11-12
- 1.3 生物吸附剂12-13
- 1.3.1 细菌12-13
- 1.3.2 真菌13
- 1.3.3 藻类13
- 1.3.4 高等植物组织13
- 1.4 生物吸附剂吸附重金属离子的机理13-17
- 1.4.1 细胞外络合作用14
- 1.4.2 细胞壁表面络合机理14-15
- 1.4.3 细胞吸收15
- 1.4.4 离子交换机理15-16
- 1.4.5 氧化还原机理16
- 1.4.6 无机微沉淀16-17
- 1.5 影响生物吸附的主要因素17-19
- 1.5.1 pH值的影响17-18
- 1.5.2 温度的影响18
- 1.5.3 吸附时间的影响18
- 1.5.4 重金属离子初始浓度的影响18-19
- 1.5.5 吸附剂用量19
- 1.5.6 化学预处理的影响19
- 1.5.7 共存离子19
- 1.6 吸附平衡及动力学模型19-21
- 1.7 三裂叶豚草的特点21-22
- 1.8 课题研究的意义22-23
- 2 三裂叶豚草对 Cu(II)离子生物吸附的影响因素23-40
- 2.1 实验材料与仪器设备23
- 2.2 含 Cu~(2+)模拟溶液的配置及吸附材料的来源23
- 2.2.1 含Cu~(2+)模拟溶液的配置23
- 2.2.2 三裂叶豚草吸附材料的来源23
- 2.3 实验方法23-25
- 2.3.1 三裂叶豚草不同部位的吸附效果23
- 2.3.2 吸附剂颗粒大小对吸附效果的影响23
- 2.3.3 打浆时间与吸附剂尺寸的关系23-24
- 2.3.4 打浆时间与匀浆体系的微观组成24
- 2.3.5 三裂叶豚草叶肉单细胞吸附剂吸附Cu~(2+)实验24-25
- 2.4 分析方法25-26
- 2.4.1 吸附率的测定25
- 2.4.2 原子吸收光谱的原理25-26
- 2.4.3 Cu~(2+)标准曲线26
- 2.5 实验结果与分析26-39
- 2.5.1 三裂叶豚草不同部位吸附效果26-27
- 2.5.2 吸附剂颗粒大小对吸附效果的影响27-29
- 2.5.3 打浆时间与匀浆体系的微观组成29-33
- 2.5.4 打浆时间对吸附效果的影响33-34
- 2.5.5 pH值对吸附效果的影响34-35
- 2.5.6 吸附剂浓度对吸附效果的影响35-37
- 2.5.7 Cu~(2+)浓度对吸附效果的影响37-38
- 2.5.8 体系温度对吸附效果的影响38-39
- 2.6 本章小节39-40
- 3 三裂叶豚草生物吸附含 Cu(II)污水中试研究40-46
- 3.1 实验材料与仪器设备40
- 3.2 负压空化柱的构造及其工作原理40-43
- 3.2.1 负压空化的定义与原理40-42
- 3.2.2 负压空化中试装置及其构造42-43
- 3.3 三裂叶豚草生物吸附含 Cu~(2+)污水中试工艺流程图43-44
- 3.4 实验结果与讨论44-45
- 3.5 本章小节45-46
- 4 三裂叶豚草吸附剂吸附动力学特征46-51
- 4.1 吸附特征的计算46
- 4.2 Langmuir等温吸附模型46-48
- 4.3 Freundlich吸附模型48-50
- 4.4 本章小结50-51
- 5 吸附剂吸附 Cu(II)离子红外分析51-55
- 5.1 傅立叶红外光谱法51-52
- 5.2 吸附剂吸附Cu~(2+)红外分析52-54
- 5.3 本章小节54-55
- 结论55-56
- 参考文献56-62
- 攻读学位期间发表的学术论文62-63
- 致谢63-64
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