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Mo(Ⅵ)离子印迹吸附剂去除水中污染物的研究

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

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