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新型磁性吸附树脂的合成及其对水体中微污染有机物的净化研究

摘要第8-11页
Abstract第11-14页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 微污染有机物的分类、性质和危害第16-19页
        1.2.1 微污染有机物的分类第16-18页
        1.2.2 微污染有机物的性质第18页
        1.2.3 微污染有机物对环境的危害第18-19页
            1.2.3.1 使微生物产生耐药性第18页
            1.2.3.2 对生殖和发育的影响第18页
            1.2.3.3 对神经系统的影响第18-19页
            1.2.3.4 对免疫系统的影响第19页
            1.2.3.5 致癌作用第19页
    1.3 微污染有机物净化技术第19-22页
        1.3.1 生物法第19-20页
        1.3.2 膜处理技术第20页
        1.3.3 高级氧化技术第20-21页
        1.3.4 吸附技术第21-22页
            1.3.4.1 活性炭吸附第21-22页
            1.3.4.2 树脂吸附法第22页
    1.4 磁性树脂应用第22-25页
        1.4.1 磁性材料应用现状第23页
        1.4.2 磁性阴离子交换树脂净化水体中微污染有机物存在的问题第23-25页
    1.5 本文的研究目标及内容第25-26页
        1.5.1 研究目标第25页
        1.5.2 研究内容第25-26页
    1.6 研究思路第26-28页
    参考文献第28-34页
第二章 磁性超高交联微孔树脂的制备及性能研究第34-61页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 本章的研究内容第35页
    2.3 试验部分第35-38页
        2.3.1 实验试剂第35页
        2.3.2 实验仪器第35-36页
        2.3.3 实验方法第36-38页
            2.3.3.1 合成第36-37页
            2.3.3.2 吸附实验第37-38页
    2.4 结果与讨论第38-57页
        2.4.1 磁性纳米粒子的合成及抗酸性修饰第38-41页
        2.4.2 磁性纳米粒子的表征第41-43页
        2.4.3 磁性超高交联树脂制备第43-44页
        2.4.4 磁性超高交联树脂表征第44-48页
        2.4.5 磁性超高交联树脂对金霉素和对硝基酚的吸附研究第48-57页
            2.4.5.1 吸附动力学第49-51页
            2.4.5.2 吸附等温线第51-54页
            2.4.5.3 pH值影响第54-56页
            2.4.5.4 重复使用稳定性第56-57页
    2.5 结论第57-59页
    参考文献第59-61页
第三章 磁性超高交联中孔树脂制备及树脂孔道结构对其应用性能的影响评价第61-81页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 本章的研究内容第62页
    3.3 试验部分第62-65页
        3.3.1 实验试剂与材料第62页
        3.3.2 实验仪器第62-63页
        3.3.3 磁性超高交联树脂的制备第63页
            3.3.3.1 磁性纳米粒子制备第63页
            3.3.3.2 磁性聚二乙烯苯树脂制备第63页
            3.3.3.3 磁性超高交联树脂制备第63页
        3.3.4 树脂的表征第63-64页
        3.3.5 吸附实验第64-65页
            3.3.5.1 吸附动力学第64页
            3.3.5.2 吸附等温线第64页
            3.3.5.3 pH和盐离子浓度对树脂吸附四环素的影响第64页
            3.3.5.4 腐殖酸和单宁酸存在条件下对树脂材料吸附四环素的影响第64-65页
            3.3.5.5 再生实验第65页
        3.3.6 四环素浓度的测定第65页
        3.3.7 荧光吸附实验第65页
    3.4 结果与讨论第65-79页
        3.4.1 磁性超高交联中孔树脂合成及表征第65-68页
        3.4.2 磁性超高交联中孔树脂对四环素吸附机制研究第68-76页
            3.4.2.1 吸附动力学第69-71页
            3.4.2.2 吸附热力学第71-73页
            3.4.2.3 pH和盐离子浓度影响第73-75页
            3.4.2.4 重复使用批次实验第75-76页
        3.4.3 树脂孔道结构与其抗污染性能的构效关系研究第76-79页
            3.4.3.1 不同孔径分布树脂对四环素的吸附对比第76-78页
            3.4.3.2 水体中NOM对树脂吸附四环素的影响第78-79页
    3.5 结论第79-80页
    参考文献第80-81页
第四章 系列不同尺寸磁性超高交联微球树脂制备及应用性能研究第81-97页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 本章的研究内容第82页
    4.3 实验部分第82-84页
        4.3.1 实验试剂与材料第82-83页
        4.3.2 实验仪器第83页
        4.3.3 磁性超高交联微球树脂制备第83-84页
            4.3.3.1 磁性粒子的制备和包裹修饰第83页
            4.3.3.2 磁性超高交联微球树脂制备第83-84页
        4.3.4 吸附实验第84页
            4.3.4.1 磁性超高交联微球树脂的吸附性能评价第84页
            4.3.4.2 不同粒径大小树脂对四环素的重复使用性能第84页
            4.3.4.3 不同平衡时间下NOM物质对树脂重复利用的影响第84页
    4.4 结果与讨论第84-93页
        4.4.1 磁性超高交联微球树脂合成及表征第84-86页
        4.4.2 磁性超高交联微球树脂对四环素吸附性能评价第86-88页
        4.4.3 树脂粒径大小对其吸附-脱附性能的影响机制第88-93页
            4.4.3.1 不同粒径大小树脂对四环素的吸附性能第88-91页
            4.4.3.2 不同粒径大小树脂对四环素重复使用性能的影响第91-92页
            4.4.3.3 不同平衡时间下NOM物质对树脂重复利用影响第92-93页
    4.5 结论第93-95页
    参考文献第95-97页
第五章 磁性树脂对水体中阿特拉津的净化技术研究第97-117页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 本章的研究内容第98页
    5.3 试验部分第98-100页
        5.3.1 实验试剂与材料第98页
        5.3.2 实验仪器第98页
        5.3.3 实验方法第98-100页
            5.3.3.1 吸附实验第98-100页
            5.3.3.2 分析方法第100页
    5.4 结果与讨论第100-113页
        5.4.1 阿特拉津性质第100页
        5.4.2 吸附剂结构参数第100-101页
        5.4.3 多种吸附剂对阿特拉津的吸附性能评价及筛选第101-107页
            5.4.3.1 吸附动力学第101-105页
            5.4.3.2 吸附等温线第105-107页
        5.4.4 微球树脂Q150对阿特拉津的吸附作用机制对比研究第107-113页
            5.4.4.1 吸附热力学第107-108页
            5.4.4.2 pH值对AT吸附的影响第108-109页
            5.4.4.3 树脂投加量对净化效果的影响第109-110页
            5.4.4.4 穿透实验第110-112页
            5.4.4.5 树脂的重复利用第112-113页
    5.5 结论第113-115页
    参考文献第115-117页
第六章 总结与展望第117-119页
    6.1 总结第117-118页
    6.2 展望第118-119页
攻读博士学位期间的主要科研成果第119-123页
致谢第123-125页

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