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磁性壳聚糖/膨润土复合吸附剂的制备及其吸附Cu2+的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 含铜废水概述第14-15页
    1.2 含铜废水处理方法第15-17页
        1.2.1 化学沉淀法第15页
        1.2.2 电化学法第15-16页
        1.2.3 离子交换法第16页
        1.2.4 膜分离法第16-17页
        1.2.5 吸附法第17页
    1.3 吸附理论概述第17-23页
        1.3.1 吸附的定义第17页
        1.3.2 吸附的种类第17-18页
        1.3.3 吸附的影响因素第18-19页
        1.3.4 吸附扩散理论第19页
        1.3.5 吸附平衡及吸附等温线模型第19-21页
        1.3.6 吸附动力学模型第21-23页
    1.4 膨润土概述第23-26页
        1.4.1 膨润土的矿物学特征第23-24页
        1.4.2 膨润土的物化特性第24-25页
        1.4.3 膨润土在含重金属废水处理中的研究与应用第25-26页
    1.5 壳聚糖概述第26-28页
        1.5.1 壳聚糖的结构特征第26-27页
        1.5.2 壳聚糖的物化特性第27页
        1.5.3 壳聚糖在含重金属废水处理中的研究与应用第27-28页
    1.6 壳聚糖/膨润土复合吸附剂概述第28-29页
    1.7 磁分离技术概述第29-30页
        1.7.1 磁分离技术的原理与分类第29页
        1.7.2 磁性微粒简介第29-30页
        1.7.3 磁性吸附剂在含重金属废水处理中的研究与应用第30页
    1.8 课题研究意义与内容第30-32页
        1.8.1 课题研究背景与意义第30-31页
        1.8.2 课题研究内容与技术路线第31页
        1.8.3 课题创新点第31-32页
第2章 实验材料与方法第32-42页
    2.1 实验主要原料、试剂与仪器设备第32-33页
        2.1.1 实验原料第32页
        2.1.2 实验试剂第32页
        2.1.3 实验仪器设备第32-33页
    2.2 实验方法第33-40页
        2.2.1 膨润土预处理方法第33页
        2.2.2 膨润土物化性能测定方法第33-35页
        2.2.3 复合吸附剂的制备方法第35-37页
        2.2.4 复合吸附剂的表征方法第37-39页
        2.2.5 优化制备工艺的实验方法第39页
        2.2.6 静态吸附实验方法第39-40页
        2.2.7 再生实验方法第40页
    2.3 Cu~(2+)浓度的测定第40-42页
        2.3.1 Cu~(2+)贮备液的配制第40页
        2.3.2 Cu~(2+)标准溶液的配制第40-41页
        2.3.3 标准曲线的绘制第41页
        2.3.4 Cu~(2+)样品的测定第41-42页
第3章 复合吸附剂的制备及表征第42-55页
    3.1 膨润土的物化性能第42页
    3.2 复合吸附剂制备工艺条件研究第42-48页
        3.2.1 壳土质量比第42-44页
        3.2.2 铁土质量比第44-45页
        3.2.3 壳聚糖溶液p H值第45-46页
        3.2.4 反应时间第46-47页
        3.2.5 反应温度第47-48页
    3.3 复合吸附剂的表征结果及分析第48-53页
        3.3.1 扫描电镜结果及分析第48页
        3.3.2 X射线衍射结果及分析第48-49页
        3.3.3 傅里叶-红外光谱结果及分析第49-50页
        3.3.4 磁性测试结果及分析第50-51页
        3.3.5 等电点分析第51-52页
        3.3.6 比表面积分析第52页
        3.3.7 热重分析第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 复合吸附剂吸附Cu~(2+)的影响因素及再生研究第55-64页
    4.1 复合吸附剂静态吸附Cu~(2+)实验第55-60页
        4.1.1 溶液初始p H值对吸附效果的影响第55-56页
        4.1.2 吸附剂投加量对吸附效果的影响第56-57页
        4.1.3 Cu~(2+)初始浓度对吸附效果的影响第57-59页
        4.1.4 吸附时间对吸附效果的影响第59页
        4.1.5 共存阳离子对吸附效果的影响第59-60页
    4.2 复合吸附剂再生实验第60-62页
        4.2.1 再生溶剂浓度的影响第61页
        4.2.2 再生次数的影响第61-62页
    4.3 本章小结第62-64页
第5章 复合吸附剂吸附Cu~(2+)的动热力学与机理探讨第64-78页
    5.1 复合吸附剂吸附Cu~(2+)动力学研究第64-69页
        5.1.1 吸附平衡实验第64页
        5.1.2 吸附动力学拟合第64-68页
        5.1.3 吸附动力学参数第68-69页
    5.2 复合吸附剂吸附Cu~(2+)热力学研究第69-76页
        5.2.1 吸附等温线第69-73页
        5.2.2 吸附热力学参数第73-76页
    5.3 吸附机理探讨第76页
    5.4 本章小结第76-78页
结论与建议第78-81页
参考文献第81-88页
致谢第88-89页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第89页

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