学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 废水中金属离子及药物污染物的危害及脱除方法 | 第15-17页 |
1.1.1 废水中金属离子污染危害及脱除方法 | 第15-16页 |
1.1.2 废水中药物污染物的危害及脱除方法 | 第16-17页 |
1.2 金属-有机骨架材料 | 第17-23页 |
1.2.1 金属-有机骨架材料简介 | 第17页 |
1.2.2 常见金属-有机骨架材料类型 | 第17-22页 |
1.2.3 金属-有机骨架材料的制备方法 | 第22-23页 |
1.3 金属-有机骨架材料在液相吸附分离方面的应用 | 第23-26页 |
1.3.1 有机相分离 | 第24-25页 |
1.3.2 水相分离 | 第25-26页 |
1.4 本论文选题的依据和意义 | 第26-27页 |
1.5 本论文的创新之处 | 第27-29页 |
第二章 Zr-BDC-NH_2-SO_4对核废水中钡离子的吸附研究 | 第29-47页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验试剂与设备 | 第29-30页 |
2.2.2 材料制备与表征 | 第30-31页 |
2.2.3 静态吸附实验 | 第31页 |
2.2.4 动态吸附实验 | 第31-32页 |
2.2.5 实验表征方法 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.3.1 Zr-BDC-NH_2-SO_4的表征 | 第32-35页 |
2.3.2 Zr-BDC-NH_2-SO_4对钡离子的吸附动力学 | 第35-37页 |
2.3.3 Zr-BDC-NH_2-SO_4对钡离子的吸附等温线 | 第37-39页 |
2.3.4 溶液pH值对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
2.3.5 共存离子对吸附效果的影响 | 第40页 |
2.3.6 不可逆脱除性能 | 第40-41页 |
2.3.7 材料的稳定性探究 | 第41页 |
2.3.8 Zr-BDC-NH_2-SO_4对钡离子的动态吸附性能 | 第41-42页 |
2.3.9 吸附机理探究 | 第42-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 MIL-101-Cr-SO_3H对废水中氟喹诺酮类抗生素的吸附研究 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验部分 | 第47-50页 |
3.2.1 实验试剂与设备 | 第47-48页 |
3.2.2 材料制备与表征 | 第48-49页 |
3.2.3 氟喹诺酮类抗生素浓度的检测方法 | 第49页 |
3.2.4 吸附实验 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
3.3.1 MIL-101-Cr-SO_3H的表征 | 第50-51页 |
3.3.2 三种氟喹诺酮类抗生素的标准曲线 | 第51-53页 |
3.3.3 MIL-101-Cr-SO_3H对三种氟喹诺酮类抗生素的吸附动力学 | 第53-56页 |
3.3.4 MIL-101-Cr-SO_3H对三种氟喹诺酮类抗生素的吸附等温线 | 第56-60页 |
3.3.5 溶液pH值对吸附效果的影响 | 第60-62页 |
3.3.6 材料的稳定性探究 | 第62页 |
3.3.7 吸附机理探究 | 第62-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 MIL-101-Cr-SO_3H对废水中百草枯的吸附研究 | 第67-79页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-69页 |
4.2.1 实验试剂与设备 | 第67-68页 |
4.2.2 百草枯浓度的检测方法 | 第68页 |
4.2.3 吸附实验 | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-77页 |
4.3.1 百草枯的标准曲线 | 第69-70页 |
4.3.2 MIL-101-Cr-SO_3H对百草枯的吸附动力学 | 第70-72页 |
4.3.3 MIL-101-Cr-SO_3H对百草枯的吸附等温线 | 第72-74页 |
4.3.4 溶液pH值对吸附效果的影响 | 第74-75页 |
4.3.5 材料的稳定性探究 | 第75页 |
4.3.6 吸附机理探究 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第91-93页 |
作者简介 | 第93-95页 |
导师简介 | 第95-97页 |
附录 | 第97-98页 |