摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 钼的来源及危害 | 第13-14页 |
1.1.1 重金属污染现状 | 第13页 |
1.1.2 钼来源及危害 | 第13-14页 |
1.2 重金属废水处理技术发展现状 | 第14-15页 |
1.2.1 传统方法 | 第14页 |
1.2.2 新型分离技术 | 第14-15页 |
1.3 吸附法及其发展现状 | 第15-16页 |
1.3.1 吸附法 | 第15页 |
1.3.2 吸附法的影响因素 | 第15页 |
1.3.3 吸附法的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 分子(离子)印迹技术 | 第16-20页 |
1.4.1 分子(离子)印迹技术的基本原理 | 第16-17页 |
1.4.2 离子印迹技术 | 第17页 |
1.4.3 离子印迹材料的制备方法 | 第17-18页 |
1.4.4 离子印迹材料功能单体的选择 | 第18-19页 |
1.4.5 印迹技术在水中的应用 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的目的意义和内容 | 第20-22页 |
1.5.1 本研究的目的及意义 | 第20页 |
1.5.2 本论文研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法及Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂的制备 | 第22-30页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第22-23页 |
2.2 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 二氧化硅的制备 | 第23页 |
2.2.2 氨基化二氧化硅的制备 | 第23页 |
2.2.3 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂(Mo-ⅡP)的制备 | 第23-24页 |
2.2.4 Mo(Ⅵ)离子未印迹吸附剂(Mo-NIP)的制备 | 第24页 |
2.3 分析与测试 | 第24-25页 |
2.3.1 钼离子的测定方法及原理 | 第24-25页 |
2.3.2 吸附去除率E及吸附容量q的计算 | 第25页 |
2.4 吸附剂的表征与分析方法 | 第25-26页 |
2.4.1 比表面积和孔径分布(BET) | 第25-26页 |
2.4.2 SEM分析 | 第26页 |
2.4.3 TEM分析 | 第26页 |
2.4.4 X射线能量色散谱分析(EDS) | 第26页 |
2.4.5 傅立叶红外变换光谱(FT-IR)分析 | 第26页 |
2.4.6 热重分析(TGA) | 第26页 |
2.5 静态吸附实验 | 第26-29页 |
2.5.1 pH值影响实验 | 第26页 |
2.5.2 吸附剂投加量实验 | 第26-27页 |
2.5.3 吸附动力学实验 | 第27页 |
2.5.4 吸附等温线实验 | 第27页 |
2.5.5 吸附热力学实验实验 | 第27页 |
2.5.6 Mo-ⅡP的再生实验 | 第27-28页 |
2.5.7 不同目标离子的pH实验 | 第28页 |
2.5.8 不同目标离子的等温线实验 | 第28页 |
2.5.9 单体系实验 | 第28页 |
2.5.10 二元体系中选择吸附性能实验 | 第28页 |
2.5.11 竞争离子对等温线的干扰实验 | 第28-29页 |
2.5.12 水中常见离子的干扰实验 | 第29页 |
2.5.13 多元混合体系实验 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂制备条件的优化及表征 | 第30-41页 |
3.1 氨基含量的测定 | 第30页 |
3.1.1 实验原理 | 第30页 |
3.1.2 实验方法 | 第30页 |
3.1.3 结果与分析 | 第30页 |
3.2 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂制备条件的优化 | 第30-32页 |
3.3 最优条件下制备的吸附剂的表征 | 第32-39页 |
3.3.1 比表面积和孔径分布(BET) | 第32-34页 |
3.3.2 SEM分析 | 第34-35页 |
3.3.3 TEM分析 | 第35-36页 |
3.3.4 X射线能量色散谱分析(EDS) | 第36页 |
3.3.5 傅立叶红外变换光谱(FT-IR)分析 | 第36-38页 |
3.3.6 热重分析(TGA) | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂的吸附性能研究 | 第41-60页 |
4.1 PH影响实验 | 第41-42页 |
4.2 吸附剂投加量实验 | 第42-43页 |
4.3 吸附动力学研究 | 第43-49页 |
4.3.1 吸附动力学实验 | 第43页 |
4.3.2 吸附速率方程 | 第43-44页 |
4.3.3 结果与分析 | 第44-49页 |
4.4 吸附等温线实验 | 第49-53页 |
4.4.1 吸附等温线方程 | 第49-50页 |
4.4.2 结果与分析 | 第50-53页 |
4.5 吸附热力学实验 | 第53-55页 |
4.5.1 吸附热力学方程 | 第53-54页 |
4.5.2 吸附热力学结果分析 | 第54-55页 |
4.6 Mo-ⅡP的再生性能 | 第55-56页 |
4.7 印迹机理 | 第56-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂选择吸附性能 | 第60-77页 |
5.1 不同目标离子的pH实验 | 第60-61页 |
5.2 不同目标离子的等温线实验 | 第61-63页 |
5.3 单体系下选择吸附性能实验 | 第63-65页 |
5.4 双体系下的竞争性实验 | 第65-71页 |
5.4.1 相对吸附系数(K_r)的研究 | 第65-66页 |
5.4.2 竞争性吸附试验 | 第66-69页 |
5.4.3 竞争离子对等温线的干扰 | 第69-70页 |
5.4.4 水中常见离子的干扰实验 | 第70-71页 |
5.5 多元体系下的吸附竞争实验 | 第71-74页 |
5.5.1 多元体系竞争实验 | 第71-72页 |
5.5.2 模拟水体中的吸附等温线 | 第72-74页 |
5.6 印迹吸附剂选择性识别机理 | 第74-75页 |
5.7 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |