摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
1 前言 | 第11-28页 |
·凤眼莲资源化利用现状 | 第11-15页 |
·水体生物修复 | 第12页 |
·能源化利用 | 第12-13页 |
·饲料化利用 | 第13-14页 |
·肥料化利用 | 第14页 |
·开发重金属离子吸附剂 | 第14页 |
·其它利用 | 第14-15页 |
·纤维素基吸附剂的研究应用 | 第15-24页 |
·纤维素化学和物理结构 | 第15-16页 |
·纤维素改性原理 | 第16-19页 |
·改性纤维素吸附剂的种类 | 第19-21页 |
·纤维素黄原酸盐的合成原理 | 第21-24页 |
·吸附等温线和吸附动力学以及热力学方程 | 第24-28页 |
·吸附等温线 | 第24-25页 |
·吸附动力学 | 第25-26页 |
·吸附热力学 | 第26-28页 |
2 课题研究背景、意义、内容及技术路线 | 第28-31页 |
·研究背景和意义 | 第28页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
·课题创新点 | 第29-30页 |
·技术路线 | 第30-31页 |
3 不同植物秸秆纤维素黄原酸钙盐吸附性能比较研究 | 第31-47页 |
·前言 | 第31-32页 |
·材料和方法 | 第32-36页 |
·实验材料 | 第32页 |
·原料纤维素含量的测定 | 第32-33页 |
·不同植物的纤维素黄原酸钙盐制备 | 第33页 |
·纤维素黄原酸钙盐中S含量的测定 | 第33-35页 |
·重金属镉离子吸附量测定 | 第35-36页 |
·材料的FTIR结构表征 | 第36页 |
·结果与分析 | 第36-46页 |
·不同植物原料秸秆纤维素含量 | 第36页 |
·纤维素黄原酸钙盐中S含量 | 第36-37页 |
·不同植物制备的纤维素黄原酸钙盐的吸附性能 | 第37-41页 |
·材料的FTIR结构表征 | 第41-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
4 凤眼莲纤维素黄原酸钙盐对Cd吸附性能研究 | 第47-56页 |
·前言 | 第47-48页 |
·材料与方法 | 第48-49页 |
·实验材料 | 第48页 |
·凤眼莲纤维素黄原酸钙盐(ECX)制备方法 | 第48页 |
·吸附等温线实验 | 第48-49页 |
·吸附动力学实验 | 第49页 |
·结果与方法 | 第49-55页 |
·凤眼莲纤维素黄原酸钙盐对重金属Cd的吸附等温线 | 第49-52页 |
·凤眼莲纤维素黄原酸钙盐对重金属Cd的吸附动力学 | 第52-54页 |
·凤眼莲纤维素黄原酸钙盐对重金属Cd的吸附热力学 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
5 凤眼莲纤维素黄原酸钙盐制备过程中不同pH值下产物的化学结构及其吸附性能比较 | 第56-70页 |
·前言 | 第56页 |
·材料与方法 | 第56-58页 |
·实验材料 | 第56-57页 |
·样品制备 | 第57页 |
·重金属Cd~(2+)吸附量测定 | 第57页 |
·吸附材料全Ca和S含量测定 | 第57-58页 |
·样品结构表征 | 第58页 |
·结果与分析 | 第58-69页 |
·黄化后不同pH值下溶液颜色 | 第58-59页 |
·吸附剂产率 | 第59页 |
·吸附剂吸附性能比较 | 第59-60页 |
·材料FTIR分析 | 第60-62页 |
·紫外-可见吸收光谱分析 | 第62-64页 |
·电镜扫描-能谱分析 | 第64-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
6 纤维素黄原酸盐制备工艺优化研究 | 第70-81页 |
·前言 | 第70页 |
·纤维素黄原酸盐的原制备工艺 | 第70-71页 |
·材料与方法 | 第70-71页 |
·结果与分析 | 第71页 |
·用钙盐代替镁盐,并在引入钙盐之前调节体系pH值至11 | 第71-73页 |
·材料与方法 | 第71-72页 |
·结果与分析 | 第72-73页 |
·碱化后蒸馏水洗至pH至不变 | 第73-75页 |
·材料与方法 | 第73-74页 |
·结果与分析 | 第74-75页 |
·混合洗涤液的筛选 | 第75-80页 |
·混合洗涤液中钙盐的浓度筛选 | 第75-77页 |
·用碱水代替混合洗涤液中的钙盐 | 第77-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
7 结论和展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81-82页 |
·研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
攻读硕士期间发表文章、申请专利情况 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |