摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 吸附材料 | 第11-12页 |
1.2.1 吸附材料的定义 | 第11页 |
1.2.2 吸附材料的种类和特点 | 第11-12页 |
1.2.3 吸附材料的应用 | 第12页 |
1.3 介孔氧化铝的制备与吸附应用 | 第12-15页 |
1.3.1 介孔氧化铝 | 第12-13页 |
1.3.2 介孔氧化铝的制备方法 | 第13-14页 |
1.3.3 介孔氧化铝的吸附应用 | 第14-15页 |
1.4 致孔剂法制备多孔吸附材料 | 第15-17页 |
1.5 静电自组装 | 第17-19页 |
1.5.1 聚电解质与聚电解质络合物 | 第17页 |
1.5.2 静电自组装研究进展 | 第17-19页 |
1.6 课题意义、目的和主要内容 | 第19-20页 |
1.6.1 意义和目的 | 第19页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 介孔氧化铝负载三聚磷酸钠/壳聚糖吸附剂的制备与应用 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-24页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第20-22页 |
2.2.2 介孔氧化铝及其复合材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 介孔氧化铝及其复合材料的表征 | 第23页 |
2.2.4 复合材料吸附性能评价 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-37页 |
2.3.1 介孔氧化铝的制备 | 第24-30页 |
2.3.2 复合材料制备 | 第30-34页 |
2.3.3 复合材料的吸附性能 | 第34-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 多孔γ-聚谷氨酸/壳聚糖吸附材料的制备与应用 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-41页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第38-40页 |
3.2.2 多孔γ-聚谷氨酸/壳聚糖的制备 | 第40页 |
3.2.3 多孔γ-聚谷氨酸/壳聚糖的表征 | 第40页 |
3.2.4 多孔γ-聚谷氨酸/壳聚糖吸附性能评价 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
3.3.1 致孔剂的筛选 | 第41-43页 |
3.3.2 致孔剂含量优化 | 第43-46页 |
3.3.3 多孔γ-聚谷氨酸/壳聚糖的热稳定性 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 年产50吨壳聚糖基介孔氧化铝生产工艺设计 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 工艺流程设计 | 第48-50页 |
4.3 物料衡算 | 第50-54页 |
4.3.1 物料衡算的目的和依据 | 第50页 |
4.3.2 物料衡算及工艺参数 | 第50-54页 |
4.4 主体设备选型 | 第54-55页 |
4.5 原料成本 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文和申请的专利 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |