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多微孔苄基化改性木粉的制备及其对废水中Cu2+、Pb2+和Zn2+的吸附性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 文献综述第13-22页
    1.1 水体重金属的来源第13-14页
    1.2 水体重金属污染的危害第14-17页
        1.2.1 水体重金属污染对水生动物的危害第14-15页
        1.2.2 水体重金属污染对水生植物的危害第15页
        1.2.3 对人体健康的危害第15-17页
    1.3 水体重金属污染的治理第17-19页
        1.3.1 膜分离法第17页
        1.3.2 化学沉淀法第17页
        1.3.3 电化学法第17-18页
        1.3.4 离子交换法第18页
        1.3.5 吸附法第18页
        1.3.6 生物处理法第18-19页
    1.4 生物质吸附材料的概述第19-21页
        1.4.1 生物质吸附材料的来源第19-20页
        1.4.2 生物质吸附材料的研究现状第20页
        1.4.3 改性木材作为吸附材料的创新性意义第20-21页
    1.5 课题研究目的与意义第21-22页
2 多微孔苄基木粉的制备及其表征第22-30页
    2.1 实验试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 化学试剂与实验材料第22页
        2.1.2 实验设备与检测仪器第22-23页
    2.2 实验过程第23-24页
        2.2.1 脱脂木粉和苄基木粉的制备第23-24页
        2.2.2 多微孔苄基木粉的制备第24页
    2.3 实验结果与讨论第24-25页
        2.3.1 反应时间对增重率的影响第24页
        2.3.2 反应温度对增重率的影响第24-25页
    2.4 木粉改性处理前后的结构表征第25-29页
        2.4.1 红外吸收光谱(IR)分析第25-26页
        2.4.2 核磁共振氢谱(~1H NMR)和(~(13)C NMR)碳谱分析第26-28页
        2.4.3 扫描电镜(SEM)分析第28-29页
    2.5 小结第29-30页
3 多微孔苄基木粉对Cu~(2+)的吸附第30-37页
    3.1 实验试剂与仪器第30-31页
        3.1.1 化学试剂与实验材料第30页
        3.1.2 实验设备与检测仪器第30-31页
    3.2 实验过程第31-32页
        3.2.1 溶液的配制第31页
        3.2.2 Cu~(2+)标准曲线的制作第31-32页
        3.2.3 多微孔苄基木粉对Cu~(2+)的吸收试验第32页
        3.2.4 原子吸收光谱分析第32页
    3.3 实验结果与讨论第32-36页
        3.3.1 各种木粉的吸附百分率比较第32-33页
        3.3.2 pH值对吸附Cu~(2+)的影响第33-34页
        3.3.3 吸附温度和Cu~(2+)浓度对吸附Cu~(2+)的影响第34-35页
        3.3.4 吸附时间对吸附Cu~(2+)的影响第35-36页
    3.4 小结第36-37页
4 多微孔苄基木粉对Pb~(2+)的吸附第37-45页
    4.1 实验试剂与仪器第37页
        4.1.1 化学试剂与实验材料第37页
        4.1.2 实验设备与检测仪器第37页
    4.2 实验过程第37-39页
        4.2.1 溶液的配制第37-38页
        4.2.2 Pb~(2+)标准曲线的制作第38页
        4.2.3 多微孔苄基木粉对Pb~(2+)的吸附试验第38页
        4.2.4 原子吸收光谱分析第38-39页
    4.3 实验结果与讨论第39-43页
        4.3.1 溶液pH值对Pb~(2+)吸附百分率的影响第39-40页
        4.3.2 不同种类木粉的吸附百分率比较第40-41页
        4.3.3 不同增重率的苄基木粉对Pb~(2+)的吸附百分率比较第41页
        4.3.4 吸附时间对Pb~(2+)吸附百分率的影响第41-42页
        4.3.5 溶液的初始浓度对Pb~(2+)吸附百分率的影响第42-43页
    4.4 小结第43-45页
5 多微孔苄基木粉对Zn~(2+)的吸附第45-52页
    5.1 实验试剂与仪器第45页
        5.1.1 化学试剂与实验材料第45页
        5.1.2 实验设备与检测仪器第45页
    5.2 实验过程第45-47页
        5.2.1 溶液的配制第45-46页
        5.2.2 Zn~(2+)标准曲线的制作第46页
        5.2.3 多微孔苄基木粉对Zn~(2+)的吸收试验第46页
        5.2.4 原子吸收光谱分析第46-47页
    5.3 实验结果与讨论第47-50页
        5.3.1 溶液pH值对Zn~(2+)吸附百分率的影响第47-48页
        5.3.2 不同种类木粉对Zn~(2+)吸附百分率的影响第48页
        5.3.3 溶液的初始浓度对Zn~(2+)吸附百分率的影响第48-49页
        5.3.4 吸附温度对Zn~(2+)吸附效果的影响第49-50页
        5.3.5 吸附时间对Zn~(2+)吸附效果的影响第50页
    5.4 小结第50-52页
6 机理研究第52-66页
    6.1 实验试剂与仪器第52页
        6.1.1 化学试剂与实验材料第52页
        6.1.2 实验设备与检测仪器第52页
    6.2 实验过程第52-54页
        6.2.1 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的单一吸附实验第52页
        6.2.2 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的竞争吸附实验第52-53页
        6.2.3 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的平衡吸附实验第53页
        6.2.4 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的解析和再生实验第53-54页
    6.3 实验结果与讨论第54-63页
        6.3.1 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的单一吸附效果比较第54-58页
        6.3.2 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的竞争吸附比较第58-60页
        6.3.3 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的平衡吸附对比第60-61页
        6.3.4 Cu~(2+)、Pb~(2+)、Zn~(2+)三种离子的吸附—脱附循环实验第61-63页
    6.4 吸附机理提出第63-64页
    6.5 小结第64-66页
7 创新点、结论和展望第66-69页
    7.1 创新点第66页
    7.2 结论第66-68页
    7.3 展望第68-69页
参考文献第69-75页
附录攻读学位期间的主要学术成果第75-79页
致谢第79页

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