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壳聚糖-DMC-GA共聚物的制备及其对Cr(Ⅵ)、Cu(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附性能研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 水体污染中铬、铜、镉的来源及危害第10-11页
    1.3 重金属废水的处理方法第11-12页
    1.4 壳聚糖概述第12-13页
        1.4.1 壳聚糖的结构第12页
        1.4.2 壳聚糖的物理性质第12页
        1.4.3 壳聚糖的化学性质第12-13页
    1.5 壳聚糖吸附剂的研究进展第13-16页
        1.5.1 壳聚糖的接枝改性第13-14页
            1.5.1.1 自由基引发接枝第13-14页
            1.5.1.2 偶合接枝共聚第14页
            1.5.1.3 缩合接枝共聚第14页
            1.5.1.4 定位接枝共聚第14页
        1.5.2 壳聚糖的交联改性第14-16页
            1.5.2.1 醛类交联壳聚糖第14-15页
            1.5.2.2 环氧氯丙烷系交联壳聚糖第15页
            1.5.2.3 聚乙二醇系交联壳聚糖第15页
            1.5.2.4 冠醚系交联壳聚糖第15-16页
    1.6 课题研究意义和内容第16-17页
        1.6.1 研究意义第16页
        1.6.2 研究内容第16-17页
第二章 壳聚糖-DMC-GA共聚物的制备第17-28页
    2.1 实验试剂和仪器第17页
        2.1.1 实验试剂第17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 实验方法第17-21页
        2.2.1 壳聚糖-DMC-GA共聚物的合成路线第17-18页
        2.2.2 壳聚糖-DMC-GA共聚物的制备第18页
        2.2.3 Cr(Ⅵ)吸附量的测定第18页
        2.2.4 Cr(Ⅵ)浓度的测定第18-19页
            2.2.4.1 Cr(Ⅵ)标准溶液的配制第19页
            2.2.4.2 Cr(Ⅵ)标准曲线的测定第19页
        2.2.5 壳聚糖-DMC-GA共聚物反应条件的选择第19-20页
            2.2.5.1 接枝时间的影响第19页
            2.2.5.2 接枝温度的影响第19页
            2.2.5.3 引发剂浓度的影响第19-20页
            2.2.5.4 单体配比的影响第20页
            2.2.5.5 交联时间的影响第20页
            2.2.5.6 交联温度的影响第20页
            2.2.5.7 戊二醛用量的影响第20页
        2.2.6 FTIR表征第20页
        2.2.7 XPS分析第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-27页
        2.3.1 Cr(VI)的标准曲线第21页
        2.3.2 壳聚糖-DMC-GA共聚物反应条件的选择第21-25页
            2.3.2.1 接枝时间的影响第21-22页
            2.3.2.2 接枝温度的影响第22页
            2.3.2.3 引发剂浓度的影响第22-23页
            2.3.2.4 单体配比的影响第23页
            2.3.2.5 交联时间的影响第23-24页
            2.3.2.6 交联温度的影响第24页
            2.3.2.7 戊二醛用量的影响第24-25页
        2.3.3 正交试验第25-26页
        2.3.4 壳聚糖-DMC-GA共聚物的FTIR分析第26页
        2.3.5 壳聚糖-DMC-GA共聚物的XPS分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 壳聚糖-DMC-GA共聚物对单一金属离子的吸附第28-47页
    3.1 实验试剂和仪器第28页
        3.1.1 实验试剂第28页
        3.1.2 实验仪器第28页
    3.2 实验方法第28-30页
        3.2.1 金属离子浓度的测定第28-29页
            3.2.1.1 Cr(VI)浓度的测定第28页
            3.2.1.2 Cu(Ⅱ)浓度的测定第28-29页
            3.2.1.3 Cd(Ⅱ)浓度的测定第29页
        3.2.2 吸附性能的测定第29页
        3.2.3 壳聚糖和壳聚糖-DMC-GA共聚物对重金属离子吸附性能的比较第29页
        3.2.4 吸附动力学第29页
        3.2.5 吸附等温线第29页
        3.2.6 pH对吸附性能的影响第29-30页
        3.2.7 溶液温度对吸附性能的影响第30页
        3.2.8 溶液初始浓度对吸附性能的影响第30页
        3.2.9 吸附剂的再生与重复使用第30页
    3.3 结果与讨论第30-45页
        3.3.1 金属离子的的标准曲线第30-31页
        3.3.2 壳聚糖和壳聚糖-DMC-GA共聚物的吸附性能比较第31-32页
        3.3.3 壳聚糖-DMC-GA共聚物的吸附动力学第32-36页
        3.3.4 壳聚糖-DMC-GA共聚物的吸附等温线第36-41页
        3.3.5 溶液pH对壳聚糖-DMC-GA共聚物吸附性能的影响第41-42页
        3.3.6 溶液温度对壳聚糖-DMC-GA共聚物吸附性能的影响第42-43页
        3.3.7 溶液初始浓度对壳聚糖-DMC-GA共聚物吸附性能的影响第43-45页
        3.3.8 吸附剂的再生与重复使用第45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 壳聚糖-DMC-GA共聚物对双组分金属离子的吸附第47-57页
    4.1 实验试剂和仪器第47页
        4.1.1 实验试剂第47页
        4.1.2 实验仪器第47页
    4.2 实验方法第47页
        4.2.1 吸附动力学第47页
        4.2.2 吸附等温线第47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 壳聚糖-DMC-GA共聚物的吸附动力学第47-52页
        4.3.2 壳聚糖-DMC-GA共聚物的吸附等温线第52-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 总结第57-58页
参考文献第58-62页

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