摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 氟锆酸在金属前涂装的应用 | 第10页 |
1.2 氟的理化性质及其来源 | 第10-11页 |
1.3 氟的危害 | 第11页 |
1.4 含氟废水的处理方法及研究 | 第11-15页 |
1.4.1 沉淀法 | 第12-13页 |
1.4.1.1 化学沉淀法 | 第12页 |
1.4.1.2 絮凝沉淀法 | 第12-13页 |
1.4.2 吸附法 | 第13-15页 |
1.4.2.1 活性氧化铝法 | 第13-14页 |
1.4.2.2 活性氧化镁法 | 第14页 |
1.4.2.3 沸石 | 第14页 |
1.4.2.4 离子交换树脂 | 第14-15页 |
1.5 植酸的来源 | 第15-16页 |
1.6 植酸的性质 | 第16-17页 |
1.7 植酸的应用 | 第17-20页 |
1.7.1 植酸在金属表面处理的应用 | 第17-18页 |
1.7.2 植酸在食品中的应用 | 第18页 |
1.7.3 植酸在医药中的应用 | 第18-19页 |
1.7.4 植酸在日用化学品中的应用 | 第19页 |
1.7.5 植酸在其他领域的应用 | 第19-20页 |
1.8 论文的选题思路及论文创新点 | 第20-22页 |
1.8.1 选题思路 | 第20页 |
1.8.2 论文创新点 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-29页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 植酸钛的制备 | 第23页 |
2.3 植酸钛的表征 | 第23-24页 |
2.3.1 植酸钛材料的红外光谱测试 | 第23页 |
2.3.2 植酸钛材料的形态结构分析 | 第23-24页 |
2.3.3 植酸钛材料比表面积测试 | 第24页 |
2.3.4 植酸钛的X射线衍射分析 | 第24页 |
2.4 植酸钛吸附氟离子性能实验 | 第24-29页 |
2.4.1 氟离子测定 | 第24-25页 |
2.4.2 初始Ti/P配比植酸钛吸附效果比较 | 第25-26页 |
2.4.3 pH值对吸附量的影响 | 第26页 |
2.4.4 氟离子浓度对吸附量的影响 | 第26页 |
2.4.5 投加量对吸附量的影响 | 第26页 |
2.4.6 植酸钛对氟离子的吸附动力学研究 | 第26-27页 |
2.4.7 植酸钛对氟离子的吸附热力学研究 | 第27页 |
2.4.8 植酸钛在金属涂装废水的实验 | 第27-29页 |
第三章 结果与讨论 | 第29-46页 |
3.1 植酸钛的扫描电镜表征(SEM) | 第29-31页 |
3.2 植酸钛的比表面积表征(BET) | 第31-32页 |
3.3 植酸钛的X射线衍射分析(XRD) | 第32-33页 |
3.4 植酸钛的红外光谱分析(FT-IR) | 第33-34页 |
3.5 实验条件对吸附性能的影响 | 第34-45页 |
3.5.1 溶液的pH值对吸附效果的影响 | 第34-35页 |
3.5.2 吸附时间对吸附效果的影响 | 第35-36页 |
3.5.3 吸附动力学研究 | 第36-37页 |
3.5.4 溶液中氟离子的初始浓度对吸附效果的影响 | 第37-39页 |
3.5.5 吸附等温线研究 | 第39-41页 |
3.5.6 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第41页 |
3.5.7 金属涂装废水除氟实验结果 | 第41-43页 |
3.5.8 吸附后吸附剂的表征 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 结论与展望 | 第46-48页 |
4.1 结论 | 第46页 |
4.2 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
附录 | 第53页 |