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含柿单宁生物吸附剂的制备及其对Au3+与Cu2+、Pb2+的吸附效应研究

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
缩略语表第13-14页
1 前言第14-40页
    1.1 课题提出第14-16页
    1.2 研究进展第16-38页
        1.2.1 含贵、重金属废水处理方法第16-20页
            1.2.1.1 化学沉淀法第17页
            1.2.1.2 电化学法第17页
            1.2.1.3 离子交换法第17-18页
            1.2.1.4 溶剂萃取法第18页
            1.2.1.5 膜分离法第18-19页
            1.2.1.6 吸附法第19-20页
        1.2.2 生物吸附法研究进展第20-27页
            1.2.2.1 生物吸附剂及其来源第20页
            1.2.2.2 生物吸附剂的种类第20-23页
                1.2.2.2.1 细菌第20-21页
                1.2.2.2.2 真菌第21页
                1.2.2.2.3 藻类第21-22页
                1.2.2.2.4 农林副产物第22-23页
            1.2.2.3 生物吸附机理第23-24页
                1.2.2.3.1 物理吸附机理第23页
                1.2.2.3.2 离子交换机理第23-24页
                1.2.3.2 表面配合机理第24页
                1.2.2.3.3 氧化还原机理第24页
            1.2.2.4 生物吸附的影响因素第24-27页
                1.2.2.4.1 pH值第24-25页
                1.2.2.4.2 生物吸附剂的预处理第25页
                1.2.2.4.3 温度第25-26页
                1.2.2.4.4 吸附剂粒径第26页
                1.2.2.4.5 共存离子第26页
                1.2.2.4.6 吸附时间第26-27页
                1.2.2.4.7 金属离子初始浓度与吸附剂浓度之间的比值第27页
        1.2.3 含单宁生物吸附剂研究进展第27-31页
            1.2.3.1 单宁的定义及其分类第27-28页
            1.2.3.2 单宁的主要特性第28-31页
                1.2.3.2.1 结合蛋白质第28-29页
                1.2.3.2.2 吸附金属离子第29页
                1.2.3.2.3 抗氧化性第29-30页
                1.2.3.2.4 抗微生物第30页
                1.2.3.2.5 其他第30-31页
        1.2.4 柿单宁及含柿单宁生物吸附剂研究进展第31-38页
            1.2.4.1 柿单宁成分及其化学结构第31-33页
            1.2.4.2 含柿单宁生物吸附剂对放射性元素的高效吸附第33页
            1.2.4.3 含柿单宁生物吸附剂对贵金属的高效回收第33-35页
            1.2.4.4 含柿单宁生物吸附剂对重金属的高效清除第35-37页
            1.2.4.5 柿单宁对金属离子的吸附机理第37-38页
    1.3 本研究的目的和内容第38-40页
        1.3.1 研究目的第38-39页
        1.3.2 研究内容第39-40页
2 柿粉—甲醛树脂对贵金属离子Au~(3+)的吸附效应第40-64页
    2.1 前言第40-41页
    2.2 材料与方法第41-48页
        2.2.1 实验材料第41-42页
        2.2.2 仪器和设备第42-43页
        2.2.3 吸附剂的制备第43页
        2.2.4 PPFR的表征第43-44页
            2.2.4.1 FT-IR分析第43-44页
            2.2.4.2 Zeta电位分析第44页
            2.2.4.3 其他表征第44页
        2.2.5 静态吸附第44-47页
            2.2.5.1 pH值对PPFR吸附Au~(3+)的影响第44-45页
            2.2.5.2 吸附剂浓度对PPFR吸附Au~(3+)的影响第45页
            2.2.5.3 PPFR对Au~(3+)的吸附动力学第45页
            2.2.5.4 PPFR对Au~(3+)的吸附等温线第45-46页
            2.2.5.5 利用PPFR从废弃手机电路板中回收金第46页
            2.2.5.6 PPFR对Au~(3+)的最大吸附量第46-47页
        2.2.6 动态吸附第47页
            2.2.6.1 柱吸附第47页
            2.2.6.2 解吸第47页
        2.2.7 金属离子浓度测定第47-48页
    2.3 结果与分析第48-61页
        2.3.1 表征第48-50页
            2.3.1.1 FT-IR分析第48-49页
            2.3.1.2 Zeta电位分析第49-50页
            2.3.1.3 其他表征第50页
        2.3.2 pH值对PPFR吸附Au~(3+)的影响第50-54页
        2.3.3 吸附剂浓度对PPFR吸附Au~(3+)的影响第54-55页
        2.3.4 PPFR对Au~(3+)的吸附动力学第55-57页
        2.3.5 PPFR对Au~(3+)的吸附等温线第57-59页
        2.3.6 利用PPFR从废弃手机电路板中回收金第59-60页
        2.3.7 PPFR对Au~(3+)的柱吸附与解吸第60-61页
    2.4 讨论第61-64页
        2.4.1 PPFR对Au~(3+)的高效选择吸附能力第61-62页
        2.4.2 PPFR对Au~(3+)的吸附机理第62-64页
3 柿粉—甲醛树脂对重金属离子Cu~(2+)和Pb~(2+)的吸附效应第64-76页
    3.1 前言第64-65页
    3.2 材料与方法第65-67页
        3.2.1 实验材料第65-66页
        3.2.2 仪器和设备第66页
        3.2.3 静态吸附第66-67页
            3.2.3.1 pH值对PPFR吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的影响第66页
            3.2.3.2 吸附剂浓度对PPFR吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的影响第66页
            3.2.3.3 PPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附动力学第66页
            3.2.3.4 温度对PPFR吸附Cu2~(2+)与Pb~(2+)的影响第66页
            3.2.3.5 PPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附等温线第66-67页
            3.2.3.6 共存离子对PPFR吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第67页
            3.2.3.7 循环再生第67页
    3.3 结果与分析第67-75页
        3.3.1 pH值对PPFR吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的影响第67-68页
        3.3.2 吸附剂浓度对PPFR吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的影响第68-69页
        3.3.3 PPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附动力学第69-71页
        3.3.4 PPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附等温线第71-73页
        3.3.5 共存离子对PPFR吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第73-74页
        3.3.6 循环再生第74-75页
    3.4 讨论第75-76页
4 NaOH改性柿粉—甲醛树脂对重金属离子Cu~(2+)和Pb~(2+)的吸附效应第76-90页
    4.1 前言第76-77页
    4.2 材料与方法第77-79页
        4.2.1 实验材料第77页
        4.2.2 仪器和设备第77-78页
        4.2.3 静态吸附第78-79页
            4.2.3.1 NaOH改性第78页
            4.2.3.2 PPFR和NPPFR的吸附能力对比第78页
            4.2.3.3 pH值对NPPFR吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的影响第78页
            4.2.3.4 NPPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附动力学第78页
            4.2.3.5 NPPFR对Cu~(2+)与Pb~(2+)的吸附等温线第78-79页
            4.2.3.6 共存离子对NPPFR吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第79页
        4.2.4 动态吸附第79页
            4.2.4.1 柱吸附第79页
            4.2.4.2 解吸第79页
    4.3 结果与分析第79-88页
        4.3.1 PPFR和NPPFR的吸附能力对比第79-81页
        4.3.2 pH值对NPPFR吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第81页
        4.3.3 NPPFR对Cu~(2+)和Pb~(2+)的吸附动力学第81-84页
        4.3.4 NPPFR对Cu~(2+)和Pb2~(2+)的吸附等温线第84-86页
        4.3.5 共存离子对PPFR和NPPFR吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第86-87页
        4.3.6 NPPFR对Cu~(2+)和Pb~(2+)的柱吸附与解吸第87-88页
    4.4 讨论第88-90页
5 总结与进一步工作设想第90-93页
    5.1 总结第90-91页
    5.2 进一步工作设想第91-93页
参考文献第93-106页
附录第106-108页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第108-110页
致谢第110页

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