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稻壳基磁性介孔二氧化硅材料的改性及镉吸附效果研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩写符号说明第7-10页
1 绪论第10-18页
    1.1 重金属镉的概述第10-13页
        1.1.1 重金属镉的性质第10页
        1.1.2 重金属镉的污染来源第10页
        1.1.3 重金属镉的危害及作用机理第10-11页
        1.1.4 含镉废水的消减方法第11-13页
    1.2 稻壳资源利用现状第13-14页
    1.3 磁性介孔二氧化硅(MMS)的概述第14-15页
        1.3.1 介孔二氧化硅的简介第14-15页
        1.3.2 MMS的简介第15页
    1.4 MMS的改性及其在重金属废水中的研究进展第15-16页
    1.5 解吸行为研究进展第16页
    1.6 立题背景及意义第16-17页
    1.7 研究目的与内容第17-18页
2 材料与方法第18-25页
    2.1 主要材料与仪器第18页
        2.1.1 主要原料与试剂第18页
        2.1.2 主要仪器第18页
    2.2 实验方法第18-25页
        2.2.1 MMS的制备工艺第18-19页
        2.2.2 Cd~(2+)浓度的测定第19页
        2.2.3 MMS对Cd~(2+)吸附工艺优化及吸附模型建立第19-20页
        2.2.4 MMS的改性制备工艺第20-22页
        2.2.5 TMMS对Cd~(2+)吸附工艺优化及吸附模型建立第22页
        2.2.6 MMS与TMMS的性质表征第22-23页
        2.2.7 MMS及TMMS对Cd~(2+)解吸行为研究第23-24页
        2.2.8 TMMS在镉大米除镉废水中的应用初探第24页
        2.2.9 实验数据处理第24-25页
3 结果与讨论第25-45页
    3.1 MMS对Cd~(2+)的吸附工艺优化及吸附模型建立第25-29页
        3.1.1 pH对MMS吸附Cd~(2+)的影响第25-26页
        3.1.2 吸附时间对MMS吸附Cd~(2+)的影响及吸附动力学模型的建立第26-27页
        3.1.3 吸附温度对MMS吸附Cd~(2+)的影响及等温吸附模型的建立第27-29页
    3.2 TMMS的制备工艺优化第29-31页
        3.2.1 改性方法的选择第29页
        3.2.2 TMMS的制备工艺优化第29-31页
    3.3 MMS与TMMS的性质表征第31-36页
        3.3.1 磁分离特性第31页
        3.3.2 基团分析第31-32页
        3.3.3 孔道结构及有序性第32-35页
        3.3.4 Zeta电位测定第35-36页
    3.4 TMMS对Cd~(2+)的吸附工艺优化第36-40页
        3.4.1 pH对TMMS吸附Cd~(2+)的影响第36-37页
        3.4.2 吸附时间对TMMS吸附Cd~(2+)的影响及吸附动力学模型的建立第37-38页
        3.4.3 吸附温度对TMMS吸附Cd~(2+)的影响及等温吸附模型的建立第38-40页
    3.5 MMS与TMMS的解吸行为研究第40-44页
        3.5.1 酸种类对解吸效果及2次吸附效果的影响第40-41页
        3.5.2 酸浓度对解吸效果及2次吸附效果的影响第41页
        3.5.3 解吸时间对解吸效果及2次吸附效果的影响第41-42页
        3.5.4 解吸动力学模型的建立第42-43页
        3.5.5 解吸次数对吸附效果的影响第43-44页
    3.6 TMMS在镉大米除镉废水中的应用初探第44-45页
主要结论与展望第45-47页
    主要结论第45-46页
    展望第46-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-54页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第54页

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