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磁性聚合物吸附剂的制备及对Cd(Ⅱ)的吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第19-47页
    1.1 引言第19-21页
    1.2 含镉废水概述第21-25页
        1.2.1 镉的特性第21-22页
        1.2.2 镉的毒性和危害第22-24页
        1.2.3 含镉废水主要来源第24-25页
        1.2.4 水体镉含量的控制标准第25页
    1.3 重金属废水处理方法研究现状第25-31页
        1.3.1 化学沉淀法第26-28页
        1.3.2 溶剂萃取法第28页
        1.3.3 膜分离法第28页
        1.3.4 电化学法第28-29页
        1.3.5 吸附法第29-30页
        1.3.6 生物吸附法第30页
        1.3.7 生物絮凝法第30-31页
        1.3.8 植物修复法第31页
    1.4 重金属吸附剂的研究进展第31-38页
        1.4.1 无机材料第31-33页
        1.4.2 生物材料第33-34页
        1.4.3 聚合物材料第34-36页
        1.4.4 复合材料第36页
        1.4.5 磁性复合材料第36-38页
    1.5 固-液界面吸附行为研究第38-42页
        1.5.1 吸附等温模型第38-40页
        1.5.2 吸附动力学模型第40-41页
        1.5.3 吸附热力学第41-42页
    1.6 磁分离装置的研究进展第42-45页
        1.6.1 间歇式磁分离装置第42-43页
        1.6.2 高梯度磁分离装置第43-44页
        1.6.3 气助磁分离装置第44-45页
    1.7 选题的思路及意义、主要研究内容第45-47页
第2章 EDA功能化的高容量磁性PGMA微球用于Cd(Ⅱ)的吸附第47-67页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 材料与方法第48-53页
        2.2.1 主要试剂和仪器第48-49页
        2.2.2 EDA功能化磁性PGMA微球的制备第49-51页
        2.2.3 吸附剂表征第51-52页
        2.2.4 吸附-解吸实验第52-53页
    2.3 结果与讨论第53-65页
        2.3.1 材料表征第53-56页
        2.3.2 m-PGMA-EDA微球对Cd(Ⅱ)的吸附性能第56-65页
    2.4 本章小结第65-67页
第3章 DTC功能化的高选择性磁性PGMA微球用于Cd(Ⅱ)的吸附第67-87页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 材料与方法第68-72页
        3.2.1 主要试剂和仪器第68-70页
        3.2.2 DTC功能化磁性PGMA微球的制备第70-71页
        3.2.3 吸附剂表征第71页
        3.2.4 吸附-解吸实验第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-84页
        3.3.1 材料表征第72-75页
        3.3.2 mPGMA-PEI-S微球对Cd(Ⅱ)的吸附性能第75-84页
    3.4 本章小结第84-87页
第4章 D2EHDTPA固定化的高选择性PGMA微球用于Cd(Ⅱ)的吸附第87-111页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 材料与方法第88-94页
        4.2.1 主要试剂和仪器第88-89页
        4.2.2 二(2-乙基己基)二硫代磷酸的制备第89-91页
        4.2.3 PGMA-D2EHDTPA微球的制备第91-92页
        4.2.4 材料的表征第92-93页
        4.2.5 吸附-解吸实验第93-94页
    4.3 结果与讨论第94-109页
        4.3.1 材料表征第94-97页
        4.3.2 PGMA-D2EHDTPA对Cd(Ⅱ)的吸附性能第97-109页
    4.4 本章小结第109-111页
第5章 聚合物吸附剂用于模拟实际含Cd(Ⅱ)废水的吸附研究第111-119页
    5.1 引言第111页
    5.2 材料与方法第111-113页
        5.2.1 主要试剂和仪器第111-112页
        5.2.2 吸附-解吸实验第112-113页
    5.3 结果与讨论第113-117页
        5.3.1 三种吸附剂的吸附性能归纳对比第113页
        5.3.2 不同吸附剂对模拟含镉废水的吸附性能第113-115页
        5.3.3 再生液各组分含量和吸附剂的重复利用性第115-117页
    5.4 本章小结第117-119页
第6章 气助磁分离过程用于Cd(Ⅱ)磁性吸附剂的高效分离第119-143页
    6.1 引言第119-120页
    6.2 材料与方法第120-126页
        6.2.1 主要试剂和仪器第120-121页
        6.2.2 磁性PGMA-EDA微球(EMPs)的制备第121-122页
        6.2.3 磁颗粒的表征第122-123页
        6.2.4 镉的吸附-解吸实验第123页
        6.2.5 间歇气助磁分离实验第123-124页
        6.2.6 连续气助磁分离实验第124-125页
        6.2.7 磁颗粒浓度的测定第125-126页
        6.2.8 回收率的定义第126页
    6.3 结果与讨论第126-141页
        6.3.1 材料表征第126-127页
        6.3.2 磁性EMPs微球对Cd(Ⅱ)的吸附性能第127-128页
        6.3.3 间歇气助磁分离实验第128-138页
        6.3.4 连续气助磁分离实验第138-141页
    6.4 本章小结第141-143页
第7章 结论与展望第143-147页
    7.1 主要结论第143-145页
    7.2 创新点第145-146页
    7.3 今后工作建议第146-147页
符号表第147-149页
参考文献第149-169页
致谢第169-171页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第171-172页

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