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生物质基聚合物功能材料的组装及吸附性能研究

作者简历第5-7页
摘要第7-11页
abstract第11-16页
第一章 绪论第20-44页
    1.1 水体重金属污染第20-27页
        1.1.1 水体重金属污染现状第20-22页
        1.1.2 水体中Cd(Ⅱ)的环境危害第22-24页
        1.1.3 水体中Cr(Ⅵ)的环境危害第24-27页
        1.1.4 稀土资源的亟待回收第27页
    1.2 重金属废水处理方法第27-31页
        1.2.1 化学沉淀法第27-28页
        1.2.2 膜分离法第28-29页
        1.2.3 生物法第29页
        1.2.4 电化学法第29-30页
        1.2.5 吸附法第30-31页
    1.3 吸附剂的种类及应用现状第31-32页
        1.3.1 高分子吸附材料第31页
        1.3.2 无机吸附材料第31-32页
        1.3.3 生物质吸附材料第32页
    1.4 生物质资源及生物质基吸附剂第32-40页
        1.4.1 生物质资源概况第32-34页
        1.4.2 酯化生物质吸附剂第34-35页
        1.4.3 醚化生物质吸附剂第35-36页
        1.4.4 接枝共聚生物质吸附剂第36-39页
        1.4.5 其他改性生物质吸附剂第39页
        1.4.6 丝瓜络研究进展第39-40页
        1.4.7 生物质基吸附材料开发中存在的问题第40页
    1.5 研究目的、内容和技术路线第40-43页
        1.5.1 研究目的第40-41页
        1.5.2 研究内容第41页
        1.5.3 技术路线第41-43页
    1.6 创新点第43-44页
第二章 羧基型生物遗态功能材料的制备及除Cd(Ⅱ)性能研究第44-81页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-53页
        2.2.1 实验原料、试剂第45-46页
        2.2.2 实验主要设备仪器第46页
        2.2.3 羧基型吸附剂LF@PAA的制备及实验设计第46-48页
        2.2.4 吸附剂LF@PAA的表征第48页
        2.2.5 吸附剂LF@PAA的吸附与再生第48-49页
        2.2.6 吸附模型与数据分析第49-52页
        2.2.7 吸附剂LF@PAA的动态吸附第52-53页
    2.3 结果与讨论第53-78页
        2.3.1 吸附剂LF@PAA的制备优化第53-57页
        2.3.2 材料表征结果分析第57-62页
        2.3.3 吸附剂吸附性能研究第62-70页
        2.3.4 LF@PAA的再生性能研究第70-71页
        2.3.5 LF@PAA的动态吸附研究第71-74页
        2.3.6 吸附剂的制备机理与吸附机制分析第74-78页
    2.4 本章小结第78-81页
第三章 磁性阴离子吸附剂的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究第81-106页
    3.1 引言第81-82页
    3.2 实验部分第82-85页
        3.2.1 实验原料、试剂及主要仪器第82-83页
        3.2.2 磁性阴离子生物质吸附剂(LF-MA)的制备第83-84页
        3.2.3 材料的表征第84页
        3.2.4 六价铬溶液的配制与测定方法第84页
        3.2.5 吸附剂LF-MA的吸附实验第84-85页
        3.2.6 吸附模型研究第85页
    3.3 实验结果与讨论第85-104页
        3.3.1 吸附剂LF-MA单因素制备优化实验第85-88页
        3.3.2 材料表征结果分析第88-92页
        3.3.3 LF-MA吸附性能研究第92-100页
        3.3.4 吸附剂LF-MA的制备机理与吸附机制第100-104页
    3.4 本章小结第104-106页
第四章 生物质-聚合物刷功能材料的可控组装及吸附稀土构效关系研究第106-135页
    4.1 引言第106-107页
    4.2 实验部分第107-113页
        4.2.1 实验原料与试剂第107页
        4.2.2 实验设备及分析仪器第107-108页
        4.2.3 ATRP技术制备丝瓜络接枝聚合物刷吸附剂第108-110页
        4.2.4 材料表征第110页
        4.2.5 LF-g-MAA对稀土离子的吸附及再生第110-111页
        4.2.6 LF-g-MAA&La的除磷性能研究第111-112页
        4.2.7 吸附理论概述第112-113页
    4.3 结果与讨论第113-131页
        4.3.1 LF-g-MAA制备的单因素实验优化第113-114页
        4.3.2 材料表征结果分析第114-118页
        4.3.3 LF-g-MAA吸附性能结果分析第118-129页
        4.3.4 LF-g-MAA的脱附及再生第129页
        4.3.5 LF-g-MAA&La的除磷性能结果分析第129-131页
    4.4 吸附剂的吸附机制第131-132页
        4.4.1 LF-g-MAA吸附机制第131-132页
        4.4.2 LF-g-MAA&La除磷机制第132页
    4.5 本章小结第132-135页
第五章 结论与展望第135-140页
    5.1 结论第135-139页
    5.2 建议及展望第139-140页
致谢第140-141页
参考文献第141-158页

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