粟米壳对污染水体中Cu2+Zn2+离子的吸附性能研究【开题报告+文献综述+毕业论文】

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1、本科毕业论文开题报告环境科学粟米壳对污染水体中Cu2+Zn2+离子的吸附性能研究一、国内外研究现状自从上世纪70年代生物吸附引起人们的关注以来,生物吸附的研究变得非常活跃。国外对生物吸附重金属的研究相对要早一些,现在已经开始对实际应用进行探索。近30年来国外在细菌、真菌、海藻应用于生物吸附方面均做了大量的研究,但根据其现状和发展趋势看,海藻是其中研究较多的,这可能与海藻来源广泛、蕴藏丰富有关。在国内,人们对生物吸附处理金属离子的研究要晚一些,最近几年有人在这一方面做了一些探索,陈明等人对细菌吸附重金属离子进行了研究,试验结果表明,从自然界中筛选具有吸

2、附活性的微生物菌株,并经过强化培养用于重金属废水的处理是可行的。李明春等人进行了酵母菌对重金属离子吸附的研究,对不同菌株吸附金属离子的能力进行了比较。此外,生物吸附剂的范围并不局限于微生物,有些植物和纤维素也有较强的吸附能力。E.Okieimen还应用了改良纤维(玉米秆粉末)吸附剂从稀溶液中去除Cd、Cu、Pb、Ni和Zn离子,得出结论:没有多少商业价值的玉米秆粉末是一种有效的吸附材料,能用于含重金属离子的废水的净化。韦平英等人研究了板蓝根药渣对配制的低浓度含铅废水的吸附特性,结果表明,板蓝根药渣能快速、大量地吸附铅。冯青琴用农副产品废弃物玉米秸杆中

3、的纤维素与3-氯-2-羟基丙磺酸钠反应制备了改性玉米秸杆纤维,并根据对阳离子翠兰染料、Pb2+、Cu2+的吸附量表征了其吸附能力。结果表明:改性玉米秸杆纤维对阳离子有强烈的吸附能力,且易于再生。XIII此外,生物吸附机理的研究一直是国内外学者探索的一个重要领域,虽然做了大量的工作,但至今仍没有形成一个完整、详细的理论体系。这主要是因为生物吸附剂的广泛性、多样性以及金属水溶液化学的复杂性决定的。目前,吸附机理的研究仍是当前研究的热点之一。二、立项意义近年来,通过活的生物体吸附移走重金属的方法已引起关注。这一方法主要利用超积累植物、藻类和微生物对重金属有

4、较大的吸附能力去除废水中的重金属。已有研究表明,死亡的生物体也具有很大的吸附重金属的能力。某些死亡的藻类细胞对金属的吸附能力甚至要高于活的藻类细胞。一些廉价植物材料,尤其是农业废弃生物材料也被直接用作吸附剂来处理重金属废水,如:苹果渣、麦草、橘子皮、香蕉皮、大麦壳、稻壳、玉米轴穗、玉米茎杆、碎木片、棕搁果枝、锯屑、树皮、树叶、椰壳纤维、香蕉木髓、蔗渣木髓、水生植物、粟米壳等。这些廉价材料来源广,成本低,它们在污水重金属处理中有良好的应用前景。粟米广泛种植于我国北方,因而使用粟米壳处理低浓度重金属废水,是一种经济实惠并且可能的生物处理办法。粟米壳对污染

5、水体中Zn2+和Cu2+的吸附性能研究在国内外的研究史上还处于起步阶段,所记录的文献资料甚少。本实验通过研究粟米壳在最佳条件下的吸附去除率,探讨粟米壳作为生物吸附剂时的吸附性能。用实验证明粟米壳的良好吸附能力,将为粟米壳吸附效果的进一步研究和探索打下一定的基础,使粟米壳吸附能力的广泛应用成为一种可能。二、研究的基本内容,拟解决的主要问题:1、基本内容本文以粟米壳作为吸附剂吸附污染水体中的Zn2+、Cu2+。探讨了重金属离子初始浓度、吸附时间、pH、吸附剂用量、吸附剂粒径大小和温度对吸附效果的影响,XIII粟米壳对污染水体中Zn2+、Cu2+的吸附性能

6、。2、拟解决的主要问题研究在不同条件下,粟米壳对污染水体中的Zn2+、Cu2+的吸附性能最佳。本实验可为今后的污水中重金属的生物处理提供理论依据。三、研究步骤、方法及措施:步骤:(1)确定要研究的课题及拟解决的主要问题,准备和搜集大量的资料。(2)设计实验方案(3)实验研究在不同pH、吸附时间、重金属离子初始浓度、吸附剂用量、吸附剂粒径大小、温度的条件下,完成粟米壳对污染水体中Zn2+和Cu2+吸附特性的实验。(4)分析实验数据,并对实验做补充。(5)编制提纲、根据提纲,完成初稿。(6)修改初稿,最终成文。方法及措施:(1)利用学校的图书馆、互联网等

7、完成论文资料的检索。(2)进行试验,对实验得出的数据和结果进行分析。四、参考文献[1]马静.天然植物材料作为吸附剂处理低浓度重金属废水的研究[D].湖南大学,2007.[2]玄哲仙.生物吸附剂桔子皮的制备及对重金属Pb~(2+),Cu~(2+)的吸附研究[D].2006,(09).[3]邱廷省,成先雄,郝志伟等.含镉废水处理技术现状及发展[J].四川有色金属,2002,(04).[4]邢东阳,夏彩芬,陈炳稔.甲壳素/壳聚糖及其衍生物的制备和吸附特性研究进展[J].安徽化工,2004,(03).[5]鲁道荣.壳聚糖吸附重金属离子Cu(Ⅱ)机理研究[J]

8、.安徽化工,1998,(04).[6]毕全.壳聚糖对低浓度铜离子的吸附研究[D].2010,(01).[7]

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