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羟肟化杯[6]芳烃上沿负载壳聚糖对铀(Ⅵ)等重金属的吸附作用及机制

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第14-23页
    引言第14页
    1.1 铀的来源第14-15页
    1.2 铀污染第15页
    1.3 含铀废水的主要处理方法第15-17页
        1.3.1 化学沉淀第16页
        1.3.2 膜分离第16页
        1.3.3 溶剂萃取法第16-17页
        1.3.4 吸附法第17页
    1.4 杯芳烃及其衍生物第17-19页
        1.4.1 杯芳烃的合成第18页
        1.4.2 杯芳烃衍生物的合成进展第18-19页
        1.4.3 杯芳烃及其衍生物的主要应用第19页
    1.5 壳聚糖及其衍生物第19-20页
    1.6 研究的意义、目的及主要内容第20-23页
        1.6.1 研究意义与目的第20-21页
        1.6.2 研究内容第21-23页
第2章 CHD-CTS的制备及表征第23-32页
    2.1 试剂与仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24页
    2.2 上沿羧基化杯[6]芳烃及CHD-CTS的制备第24-30页
        2.2.1 上沿羧基化杯[6]芳烃的制备第24-25页
        2.2.2 HHMHC的制备第25-26页
        2.2.3 CHD-CTS的制备第26-28页
        2.2.4 CHD-CTS的红外表征与分析第28-29页
        2.2.5 CHD-CTS的XRD表征与分析第29-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第3章 HHMHC对金属离子的络合性能第32-36页
    3.1 试验试剂与仪器第32-33页
        3.1.1 试验试剂第32页
        3.1.2 试验仪器第32-33页
    3.2 HHMHC与金属离子的络合第33-35页
        3.2.1 HHMHC与金属离子的络合性能的测定第33-34页
        3.2.2 Job’s方法测定HHMHC对铀、铜和镍的配位数第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 CHD-CTS对重金属离子的吸附性能第36-46页
    4.1 试验试剂与仪器第36-37页
        4.1.1 试验试剂第36页
        4.1.2 试验仪器第36-37页
    4.2 HHMHC对铜和镍的萃取性能第37-41页
        4.2.1 试验方法第37-38页
        4.2.2 pH对重金属萃取的影响第38-39页
        4.2.3 反应时间对HHMHC萃取重金属的影响第39-40页
        4.2.4 Ni~(2+)、Cu~(2+)初始浓度对萃取效果的影响第40-41页
        4.2.5 温度对萃取效果的影响第41页
    4.3 CHD-CTS对铜和镍的吸附性能第41-45页
        4.3.1 试验方法第41-42页
        4.3.2 pH对重金属吸附效果的影响第42-43页
        4.3.3 吸附剂投加量对重金属吸附的影响第43页
        4.3.4 时间对CHD-CTS对吸附重金属效果的影响第43-44页
        4.3.5 重金属初始浓度对重金属吸附的影响第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 CHD-CTS对铀的选择吸附性能第46-58页
    5.1 试验试剂与仪器第46-47页
        5.1.1 试验试剂第46页
        5.1.2 试验仪器第46-47页
    5.2 铀标准曲线的绘制第47-48页
    5.3 HHMHC对铀的萃取性能第48页
        5.3.1 试验方法第48页
    5.4 实验结果与讨论第48-52页
        5.4.1 pH对铀萃取分配比的影响第48-49页
        5.4.2 萃取时间对铀萃取分配比的影响第49-50页
        5.4.3 温度对铀萃取分配比的影响第50页
        5.4.4 萃取剂HHMHC浓度对铀萃取分配比的影响第50-51页
        5.4.5 铀初始浓度对铀萃取分配比的影响第51-52页
    5.5 CHD-CTS对铀的吸附性能第52-55页
        5.5.1 pH对铀去除率的影响第52-53页
        5.5.2 反应时间对铀去除率的影响第53页
        5.5.3 铀初始浓度对铀吸附率效果的影响第53-54页
        5.5.4 投加量对铀去除率的影响第54-55页
        5.5.5 共存离子对铀去除率的影响第55页
    5.6 解吸再生第55-56页
    5.7 本章小结第56-58页
第6章 吸附动力学与热力学研究第58-69页
    6.1 吸附动力学理论第58-59页
    6.2 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的动力学过程分析第59-61页
    6.3 CHD-CTS吸附铀(VI)的动力学分析第61-62页
    6.4 吸附热力学理论第62-63页
        6.4.1 吸附等温线模型第62-63页
        6.4.2 热力学参数第63页
    6.5 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的热力学分析第63-65页
    6.6 CHD-CTS吸附铀(VI)的热力学分析第65-68页
    6.7 本章总结第68-69页
第7章 吸附机理研究第69-75页
    7.1 CHD-CTS对U(VI)的吸附机理第69-71页
        7.1.1 扫描电镜分析第69-70页
        7.1.2 红外光谱分析第70-71页
    7.2 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的机理分析第71-73页
        7.2.1 扫描电镜分析第71-72页
        7.2.2 红外光谱分析第72-73页
    7.3 本章小结第73-75页
第8章 结论与建议第75-79页
    8.1 创新点第75页
    8.2 结论第75-76页
    8.3 建议第76-79页
参考文献第79-87页
攻读学位期间发表的论文及参与的科研项目第87-89页
    1 申请专利第87页
    2 发表论文第87页
    3 参与课题第87-89页
致谢第89页

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