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生物质基吸附材料的构筑及其吸附性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-24页
    前言第14页
    1.1 吸附法的概述第14-18页
        1.1.1 吸附现象的本质第15页
        1.1.2 吸附材料的分类第15-18页
    1.2 生物质吸附材料的概述第18-20页
        1.2.1 纤维素第19页
        1.2.2 木素第19-20页
        1.2.3 农林废弃物第20页
        1.2.4 竹炭第20页
    1.3 生物质吸附材料的改性第20-22页
        1.3.1 基于纤维素的改性第21-22页
        1.3.2 生物质的复合改性第22页
    1.4 本论文的研究意义及主要内容第22-24页
        1.4.1 本论文的研究目的和意义第22-23页
        1.4.2 本论文研究的主要内容第23-24页
第二章 CMC/LDHs复合小球的构筑及其对Cr(Ⅵ)吸附性能的研究第24-41页
    前言第24-26页
    2.1 实验原料与实验方法第26-27页
        2.1.1 实验原料第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 实验方法第27-28页
        2.2.1 LDHs的制备第27页
        2.2.2 CMC/LDHs复合小球的制备第27页
        2.2.3 CMC/LDHs复合小球的吸附第27页
        2.2.4 CMC/LDHs复合小球的解吸第27页
        2.2.5 去除率及吸附量的计算第27-28页
        2.2.6 仪器表征第28页
    2.3 CMC/LDHs复合小球的表征第28-32页
        2.3.1 CMC/LDHs复合小球的形貌分析第28-31页
        2.3.2 CMC/LDHs复合小球的红外光谱分析第31页
        2.3.3 CMC/LDHs复合小球的热稳定性能分析第31-32页
    2.4 CMC/LDHs复合小球对Cr(Ⅵ)吸附性能的研究第32-40页
        2.4.1 吸附剂投加量的影响第32-33页
        2.4.2 pH的影响第33-34页
        2.4.3 吸附时间的影响第34-35页
        2.4.4 吸附动力学第35-37页
        2.4.5 吸附等温线第37-39页
        2.4.6 解吸实验第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 木屑/DHs复合材料的构筑及其对Pb(Ⅱ)吸附性能的研究第41-57页
    前言第41-42页
    3.1 实验原料与实验方法第42-43页
        3.1.1 实验原料第42-43页
        3.1.2 实验仪器第43页
    3.2 实验方法第43-44页
        3.2.1 Mg-Al-LDHs的制备第43页
        3.2.2 木屑/LDHs复合材料的制备第43页
        3.2.3 木屑/LDHs复合材料的吸附第43-44页
        3.2.4 仪器表征第44页
    3.3 木屑/LDHs复合材料的表征第44-48页
        3.3.1 木屑/LDHs复合材料的形貌分析第44-46页
        3.3.2 木屑/LDHs复合材料的红外光谱分析第46页
        3.3.3 木屑/LDHs复合材料的结晶结构分析第46-47页
        3.3.4 木屑LDHs复合材料的热稳定性能分析第47-48页
    3.4 木屑/LDHs复合材料吸附性能的研究第48-56页
        3.4.1 吸附剂及吸附对象的选择第48-49页
        3.4.2 pH的影响第49-50页
        3.4.3 投加量的影响第50-51页
        3.4.4 吸附时间的影响和吸附动力学第51-54页
        3.4.5 吸附温度的影响及吸附等温线第54-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 CMC/MOF-199复合小球的构筑及其吸附性能的研究第57-69页
    前言第57-58页
    4.1 实验原料与实验方法第58-60页
        4.1.1 实验原料第58-59页
        4.1.2 实验仪器第59页
        4.1.3 MOF-199的制备第59页
        4.1.4 CMC/MOF-199复合小球的制备第59页
        4.1.5 仪器表征第59-60页
    4.2 CMC/MOF-199复合小球的表征第60-66页
        4.2.1 CMC/MOF-199复合小球的形貌分析第60-61页
        4.2.2 CMC/MOF-199复合小球的结晶结构分析第61页
        4.2.3 CMC/MOF-199复合小球的红外光谱分析第61-63页
        4.2.4 CMC/MOF-199复合小球的热稳定性能分析第63-64页
        4.2.5 CMC/MOF-199复合小球的孔径分析第64-66页
    4.3 CMC/MOF-199复合小球吸附性能的研究第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的原位制备及其吸附性能的研究第69-80页
    前言第69-70页
    5.1 实验原料与实验方法第70-72页
        5.1.1 实验原料第70-71页
        5.1.2 实验仪器第71页
        5.1.3 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的制备第71页
        5.1.4 TEMPO氧化纸浆纤维的制备第71-72页
        5.1.5 NaClO有效氯含量的测定第72页
        5.1.6 纸浆纤维羧基含量的测定第72页
        5.1.7 仪器表征第72页
    5.2 结果与讨论第72-79页
        5.2.1 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的形貌分析第72-75页
        5.2.2 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的结晶结构分析第75页
        5.2.3 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的红外光谱分析第75-77页
        5.2.4 纸浆纤维/ZIF-8复合材料的热稳定性能分析第77-78页
        5.2.5 纸浆纤维/ZIF-8复合材料吸附性能的研究第78-79页
    5.3 本章小结第79-80页
结论第80-82页
    本论文的创新之处第81页
    对未来的工作建议第81-82页
参考文献第82-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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