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水溶液中硅、铁、铜杂质的脱除研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 水溶液中重金属离子的脱除方法第11-15页
        1.2.1 化学沉淀法第11-12页
        1.2.2 吸附法第12-15页
    1.3 课题研究意义及主要研究内容第15-18页
第二章 实验内容第18-22页
    2.1 实验试剂及仪器第18-19页
        2.1.1 实验试剂第18页
        2.1.2 实验仪器第18-19页
    2.2 水溶液中金属离子分析方法第19-20页
        2.2.1 电感耦合等离子原子发射光谱仪第19页
        2.2.2 原子吸收分光光度计第19-20页
    2.3 实验装置图第20-22页
第三章 铬酸钠溶液中硅杂质的脱除研究第22-32页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 实验部分第23页
        3.2.1 实验材料与仪器第23页
        3.2.2 含硅杂质铬酸钠溶液的制备第23页
        3.2.3 实验过程与方法第23页
        3.2.4 样品分析方法第23页
    3.3 结果与讨论第23-30页
        3.3.1 脱硅反应的正交试验第24-25页
        3.3.2 脱硅反应动力学第25-28页
        3.3.3 铝酸钠和DSP样品的表征第28-29页
        3.3.4 脱硅反应机理探讨第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第四章 水溶液中铁离子的脱除研究第32-46页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 实验方法第33-36页
        4.2.1 实验材料与仪器第33-34页
        4.2.2 海藻酸钠浓度对凝胶效果影响第34-35页
        4.2.3 贝壳粉/海藻酸钙复合吸附剂的制备第35页
        4.2.4 实验过程与方法第35页
        4.2.5 样品分析方法第35-36页
    4.3 结果与讨论第36-43页
        4.3.1 NC球的合成与表征第36-37页
        4.3.2 NP/SA质量比对Fe~(3+)去除效率的影响第37页
        4.3.3 吸附剂粒径对Fe~(3+)去除效率的影响第37-38页
        4.3.4 吸附剂用量对Fe~(3+)去除效率的影响第38-39页
        4.3.5 NC球对Fe~(3+)的吸附等温线第39-41页
        4.3.6 NC球对Fe~(3+)的吸附动力学第41-42页
        4.3.7 NC球对Fe~(3+)的吸附热力学第42-43页
        4.3.8 NC球对Fe~(3+)吸附机理的探究第43页
    4.4 本章小结第43-46页
第五章 水溶液中铜离子的脱除研究第46-60页
    5.1 引言第46-48页
    5.2 实验部分第48-52页
        5.2.1 实验材料与仪器第48页
        5.2.2 氧化海藻酸钠的制备第48-49页
        5.2.3 壳聚糖浓度对成球效果的影响第49-50页
        5.2.4 CS+OSA微球的制备第50-51页
        5.2.5 实验过程与方法第51-52页
        5.2.6 样品分析方法第52页
    5.3 结果与讨论第52-57页
        5.3.1 初始铜离子浓度对复合微球吸附效果的影响第52-53页
        5.3.2 吸附剂用量对Cu~(2+)去除效率的影响第53-54页
        5.3.3 吸附剂粒径对Cu~(2+)去除效率的影响第54页
        5.3.4 CS+OSA复合微球对Cu~(2+)的吸附等温线第54-55页
        5.3.5 CS+OSA复合微球对Cu~(2+)的吸附动力学第55-56页
        5.3.6 CS+OSA复合微球对Cu~(2+)的吸附热力学第56-57页
    5.4 本章小结第57-60页
第六章 结论第60-62页
参考文献第62-70页
攻读学位期间科研情况说明第70-72页
致谢第72页

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