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几种新型吸附剂的设计、制备及其对水中抗生素污染物的吸附性能研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-18页
第一章 绪论第18-50页
   ·引言第18-19页
   ·水体抗生素污染现状第19-28页
     ·抗生素及其使用第19-22页
     ·水体抗生素的来源及污染途径第22-24页
     ·水体抗生素的污染现状第24-25页
     ·水体抗生素污染的危害第25-28页
   ·水体抗生素污染治理技术第28-40页
     ·传统水处理技术第28-29页
     ·氯化氧化法第29-30页
     ·高级氧化技术第30-37页
     ·膜分离技术第37-39页
     ·吸附法第39-40页
     ·组合技术第40页
   ·吸附法在水体抗生素污染治理中的应用第40-47页
     ·碳质吸附剂第40-42页
     ·粘土矿物类第42-45页
     ·聚合树脂类第45页
     ·介孔材料第45-46页
     ·其他吸附剂第46-47页
   ·选题目的、意义和研究内容第47-50页
第二章 实验部分第50-64页
   ·实验材料第50-52页
     ·主要仪器和设备第50-51页
     ·主要原料和试剂第51-52页
     ·模型污染物抗生素的主要理化参数第52页
   ·实验方法第52-56页
     ·吸附材料的表征分析第52-53页
     ·抗生素分析方法的建立第53-54页
     ·静态吸附实验第54-56页
   ·吸附模型和数据处理第56-64页
     ·吸附量和脱除率第56页
     ·吸附动力学模型及参数拟合第56-58页
     ·吸附等温线模型及参数拟合第58-62页
     ·平衡吸附量的平均百分误差APE%第62页
     ·吸附热力学参数计算第62-64页
第三章 类石墨烯型少层氮化硼的设计制备及其对水中抗生素的吸附研究第64-78页
   ·前言第64-65页
   ·实验方法第65-66页
     ·类石墨烯型少层氮化硼g-BN的合成和表征第65页
     ·静态吸附实验第65-66页
   ·g-BN的表征分析第66-68页
     ·SEM和EDS分析第66页
     ·XPS分析第66-67页
     ·AFM分析第67页
     ·TEM、HRTEM和XRD分析第67-68页
     ·BET比表面积第68页
   ·g-BN对抗生素污染物的吸附效果第68-69页
   ·g-BN对抗生素GTF的吸附性能研究第69-77页
     ·时间对g-BN吸附GTF的影响第69-70页
     ·平衡时间对g-BN吸附GTF的影响第70-71页
     ·pH对g-BN吸附GFT的影响第71-72页
     ·离子强度对g-BN吸附GFT的影响第72-74页
     ·温度对吸附的影响及吸附等温线第74-76页
     ·g-BN吸附GFT的热力学参数第76-77页
   ·本章小结第77-78页
第四章 类石墨烯型少层二硫化钼的设计合成及其对水中抗生素的吸附研究第78-100页
   ·前言第78页
   ·实验方法第78-79页
     ·类石墨烯型少层二硫化钼g-MoS_2的合成和表征第78-79页
     ·静态吸附实验第79页
   ·g-MoS_2的表征分析第79-82页
     ·AFM和BET分析第79-80页
     ·XRD分析第80-81页
     ·HRTEM分析第81页
     ·XPS分析第81-82页
   ·g-MoS_2对抗生素污染物的吸附效果第82-83页
   ·g-MoS_2对抗生素TC和DC的吸附性能第83-97页
     ·g-MoS_2和商品级MoS_2吸附TC和DC的UV图谱第83-84页
     ·接触时间对吸附性能的影响第84-85页
     ·pH对吸附性能的影响第85-87页
     ·离子强度对吸附性能的影响第87-88页
     ·温度对吸附性能的影响第88-89页
     ·吸附动力学研究第89-92页
     ·吸附等温线研究第92-96页
     ·吸附热力学参数第96-97页
   ·本章小结第97-100页
第五章 聚苯乙烯型大孔离子交换树脂对水中抗生素的吸附研究第100-124页
   ·前言第100-101页
   ·实验方法第101-102页
     ·树脂的性质和预处理第101-102页
     ·静态吸附实验第102页
   ·树脂对抗生素污染物的吸附效果第102-103页
   ·树脂对TC和DC的吸附性能第103-122页
     ·接触时间对吸附效果的影响第103-105页
     ·树脂吸附TC和DC的动力学特征第105-109页
     ·pH对吸附效果的影响及机理分析第109-112页
     ·吸附剂用量对吸附效果的影响第112-113页
     ·离子强度对吸附效果的影响第113-114页
     ·树脂吸附TC和DC的等温线表现第114-121页
     ·树脂吸附TC和DC的热力学参数分析第121-122页
   ·本章小结第122-124页
第六章 金属负载型强酸性D001树脂的制备及其对水中抗生素的吸附研究第124-146页
   ·前言第124-125页
   ·实验方法第125-126页
     ·金属(Fe~(3+),Cu~(2+)和Zn~(2+))负载型D001树脂M-D001的制备和表征第125页
     ·M-D001对抗生素的静态吸附实验第125-126页
   ·M-D001的表征分析第126-128页
     ·N_2吸附-脱附等温线第126-127页
     ·XRD分析第127页
     ·FTIR分析第127-128页
   ·M-D001对抗生素污染物的吸附效果第128-129页
   ·M-D001对TC和DC的吸附性能第129-143页
     ·M-D001吸附TC和DC的动力学特征第129-133页
     ·pH对吸附效果的影响第133-136页
     ·离子强度对吸附效果的影响第136-137页
     ·M-D001吸附TC和DC的等温线研究第137-143页
     ·M-D001吸附TC和DC的热力学参数分析第143页
   ·本章小结第143-146页
第七章 Fe负载型介孔氧化硅的一步法合成及其对水中抗生素的吸附研究第146-170页
   ·前言第146-147页
   ·实验方法第147-148页
     ·离子液体的制备第147页
     ·离子液体T_(12)Cl/FeCl_3为模板剂制备金属负载型介孔硅吸附剂第147页
     ·材料表征第147页
     ·静态吸附实验第147-148页
   ·材料的表征分析第148-156页
     ·离子液体T_(12)Cl/FeCl_3的FTIR分析第148-149页
     ·离子液体T_(12)Cl/FeCl_3的Raman分析第149-150页
     ·离子液体T_(12)Cl/FeCl_3的元素分析第150页
     ·介孔Fe-SiO_2的N_2吸附-脱附等温线第150-152页
     ·介孔Fe-SiO_2的XRD和小角XRD分析第152-153页
     ·介孔Fe-SiO_2的SEM和EDS分析第153-154页
     ·介孔Fe-SiO_2的TEM分析第154页
     ·介孔Fe-SiO_2的XPS分析第154-156页
   ·Fe-SiO_2对抗生素污染物的吸附效果第156-157页
   ·Fe-SiO_2对抗生素TC和LOF的吸附性能第157-167页
     ·吸附平衡时间考察第157-158页
     ·吸附动力学特征第158-160页
     ·pH对吸附效果的影响第160-162页
     ·离子强度对吸附效果的影响第162-163页
     ·吸附等温线研究第163-166页
     ·热力学参数分析第166-167页
   ·本章小结第167-170页
结论与展望第170-174页
参考文献第174-192页
攻读博士学位期间发表的论文第192-196页
致谢第196页

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