摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 引言 | 第9-27页 |
1.1 本研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 膨润土及改性膨润土在废水处理中的应用综述 | 第10-18页 |
1.2.1 膨润土的基本性质及结构 | 第10-11页 |
1.2.2 膨润土在废水处理中的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 膨润土的改性 | 第12-14页 |
1.2.4 改性膨润土的分类 | 第14-15页 |
1.2.5 改性膨润土在工业废水处理中的应用 | 第15-17页 |
1.2.6 有机膨润土在废水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.3 改性膨润土的制备方法及原理 | 第18-24页 |
1.3.1 添加改进剂法制备改性膨润土的基本原理 | 第18-21页 |
1.3.2 酸化法制备改性膨润土的基本原理 | 第21页 |
1.3.3 熔烧法制备改性膨润土的基本原理 | 第21-22页 |
1.3.4 吸附基本原理及影响吸附的因素 | 第22-24页 |
1.4 膨润土的应用前景 | 第24-25页 |
1.5 膨润土的回收利用 | 第25页 |
1.6 本论文的主要研究内容和创新之处 | 第25-27页 |
第2章 膨润土的有机改性技术研究 | 第27-36页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 阳离子有机膨润土合成原理 | 第27-28页 |
2.3 实验部分 | 第28-31页 |
2.3.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.3.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3.3 实验方法 | 第30-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-34页 |
2.4.1 改性剂浓度与膨润土表面的吸附量的关系 | 第31-32页 |
2.4.2 不同反应时间与有机膨润土吸附PDMDAAC量的关系 | 第32-33页 |
2.4.3 合成时反应温度对PDMDAAC-膨润土吸附效果的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 膨润土表面的吸附量与处理废水效果的关系 | 第34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
第3章 改性方法的选择与比较 | 第36-47页 |
3.1 阳离子有机膨润土处理模拟染料废水的研究 | 第36-40页 |
3.1.1 实验试剂 | 第36页 |
3.1.2 实验仪器 | 第36页 |
3.1.3 测定方法 | 第36页 |
3.1.4 实验方案结果与分析 | 第36-40页 |
3.2 酸化法制备改性膨润土 | 第40-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 测定方法 | 第40页 |
3.2.4 实验方案、结果及分析 | 第40-42页 |
3.3 高温熔烧法 | 第42-46页 |
3.3.1 实验试剂 | 第42页 |
3.3.2 实验仪器 | 第42页 |
3.3.3 测定方法 | 第42页 |
3.3.4 实验方案、结果及分析 | 第42-46页 |
3.4 本章结论 | 第46-47页 |
第4章 阳离子有机膨润土吸附的热力学特征及机理探讨 | 第47-53页 |
4.1 引言 | 第47-49页 |
4.2 阳离子有机膨润土对对-硝基苯酚吸附的热力学特征及机理 | 第49-53页 |
4.2.1 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第50-53页 |
第5章 阳离子膨润土的结构分析及电动特性研究 | 第53-57页 |
5.1 透射电镜分析 | 第53页 |
5.2 膨润土及阳离子膨润土的比表面积研究 | 第53-54页 |
5.3 阳离子有机膨润土的X射线衍射分析 | 第54-55页 |
5.4 阳离子膨润土的电动特性研究 | 第55-56页 |
5.5 不同改性膨润土的电动特性研究 | 第56-57页 |
第6章 阳离子膨润土处理实际废水的研究 | 第57-68页 |
6.1 阳离子膨润土处理实际活性染料废水的研究 | 第57-63页 |
6.1.1 概述 | 第57-58页 |
6.1.2 阳离子有机膨润土PDMDAAC-膨润土处理印染废水 | 第58-63页 |
6.2 阳离子膨润土在焦化废水处理中的应用研究 | 第63-68页 |
6.2.1 概述 | 第63-64页 |
6.2.2 PDMDAAC-膨润土处理焦化废水 | 第64-65页 |
6.2.3 实验结果 | 第65-67页 |
6.2.4 结论 | 第67-68页 |
第7章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
研究生期间所发表的文章 | 第76-77页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第77页 |