摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.1.1 当前农药使用存在的问题 | 第14页 |
1.1.2 农药残留对土壤污染现状 | 第14-15页 |
1.2 缓控释农药的研究 | 第15-17页 |
1.2.1 缓控释农药的剂型 | 第15-16页 |
1.2.2 缓控释农药载体 | 第16-17页 |
1.3 微孔炭材料的制备及改性 | 第17-20页 |
1.3.1 微孔炭制备原料选择 | 第17-18页 |
1.3.2 微孔炭的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.3 微孔炭表面化学改性 | 第19-20页 |
1.4 新烟碱类农药概述 | 第20-21页 |
1.4.1 新烟碱类农药结构特点及作用机理 | 第20-21页 |
1.4.2 新烟碱类农药噻虫嗪 | 第21页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第23-24页 |
2.2 蚕沙基微孔炭的研究技术路线 | 第24页 |
2.3 蚕沙基微孔炭的制备与改性 | 第24-28页 |
2.3.1 蚕沙基本成分的测定 | 第25-26页 |
2.3.2 蚕沙基微孔炭的制备方法 | 第26-27页 |
2.3.3 蚕沙基微孔炭的改性方法 | 第27-28页 |
2.4 微孔炭对烟碱类农药噻虫嗪的吸附与缓释 | 第28-29页 |
2.4.1 噻虫嗪的检测方法 | 第28页 |
2.4.2 吸附实验 | 第28-29页 |
2.4.3 缓释实验 | 第29页 |
2.5 结构表征 | 第29-31页 |
2.5.1 比表面积及孔隙表征 | 第29页 |
2.5.2 SEM及EDS表征 | 第29页 |
2.5.3 X射线衍射分析 | 第29-30页 |
2.5.4 热重分析 | 第30页 |
2.5.5 表面酸碱官能团测定 | 第30-31页 |
第三章 KOH活化制备蚕沙基微孔炭研究 | 第31-46页 |
3.1 蚕沙基微孔炭制备的原料研究 | 第31-33页 |
3.1.1 原材料的选取 | 第31-32页 |
3.1.2 炭化蚕沙的制备 | 第32-33页 |
3.2 蚕沙基微孔炭的制备工艺研究 | 第33-35页 |
3.2.1 活化温度 | 第33-34页 |
3.2.2 碱碳比 | 第34-35页 |
3.2.3 活化时间 | 第35页 |
3.3 蚕沙基微孔炭吸附噻虫嗪动力学研究 | 第35-39页 |
3.3.1 吸附动力学实验 | 第35-36页 |
3.3.2 吸附动力学模型分析 | 第36-38页 |
3.3.3 等温吸附线 | 第38-39页 |
3.4 蚕沙基微孔炭吸附噻虫嗪缓释动力学研究 | 第39-40页 |
3.5 蚕沙基微孔炭结构表征 | 第40-44页 |
3.5.1 比表面积及孔隙表征 | 第41-42页 |
3.5.2 SEM及EDS表征 | 第42-43页 |
3.5.3 X射线衍射分析 | 第43-44页 |
3.5.4 表面酸碱官能团测定 | 第44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 改性蚕沙基微孔炭吸附与缓释性能研究 | 第46-65页 |
4.1 金属阳离子改性蚕沙基微孔炭吸附与缓释性能研究 | 第46-52页 |
4.1.1 金属阳离子改性蚕沙基微孔炭吸附动力学研究 | 第46-48页 |
4.1.2 金属阳离子改性蚕沙基微孔炭缓释动力学研究 | 第48-49页 |
4.1.3 金属阳离子改性蚕沙基微孔炭表征 | 第49-52页 |
4.2 阴离子改性蚕沙基微孔炭吸附与缓释性能研究 | 第52-58页 |
4.2.1 阴离子改性蚕沙基微孔炭吸附动力学研究 | 第52-54页 |
4.2.2 阴离子改性蚕沙基微孔炭缓释动力学研究 | 第54-55页 |
4.2.3 阴离子改性蚕沙基微孔炭表征 | 第55-58页 |
4.3 氧化改性蚕沙基微孔炭吸附与缓释性能研究 | 第58-63页 |
4.3.1 氧化改性蚕沙基微孔炭吸附动力学研究 | 第58-60页 |
4.3.2 氧化改性蚕沙基微孔炭缓释动力学研究 | 第60-61页 |
4.3.3 氧化改性蚕沙基微孔炭表征 | 第61-63页 |
4.4 章节小结 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |