摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 重金属污染 | 第14-16页 |
1.1.1 重金属污染现状 | 第14页 |
1.1.2 重金属废水的常用处理方法 | 第14-16页 |
1.2 介孔二氧化硅材料及其有机改性 | 第16-19页 |
1.2.1 表面结合型介孔二氧化硅材料 | 第17-18页 |
1.2.2 桥键型介孔二氧化硅材料 | 第18-19页 |
1.3 二氧化硅有机改性材料的应用 | 第19-20页 |
1.3.1 在光学方面的应用 | 第19页 |
1.3.2 催化剂方面的应用 | 第19页 |
1.3.3 吸附分离方面的应用 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究目的与意义 | 第20页 |
1.5 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 偕胺肟基乙烷桥键介孔二氧化硅的制备与表征 | 第22-32页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第22-26页 |
2.1.1 实验仪器 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.3 实验方法 | 第23-25页 |
2.1.4 样品表征 | 第25-26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-29页 |
2.2.1 红外光谱 | 第26-27页 |
2.2.2 扫描电镜 | 第27-28页 |
2.2.3 氮气吸附-脱附 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-32页 |
第3章 偕胺肟基乙烷桥键介孔二氧化硅对铀吸附过程研究 | 第32-51页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第32-33页 |
3.1.1 实验试剂 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
3.2 铀标准曲线的绘制 | 第33-34页 |
3.3 实验方法 | 第34-35页 |
3.3.1 初始pH对铀吸附的影响实验 | 第34页 |
3.3.2 时间对吸附铀的影响 | 第34页 |
3.3.3 初始浓度对铀吸附性能影响 | 第34页 |
3.3.4 吸附铀的吸附剂用量 | 第34-35页 |
3.3.5 吸附等温线 | 第35页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第35-49页 |
3.4.1 吸附平衡时间对铀的吸附性能影响 | 第35-36页 |
3.4.2 初始pH值对铀吸附性能影响 | 第36-38页 |
3.4.3 溶液初始浓度对铀吸附性能影响 | 第38-39页 |
3.4.4 吸附剂投加量对铀吸附性能影响 | 第39页 |
3.4.5 共存离子对铀吸附性能影响 | 第39-40页 |
3.4.6 解吸再生 | 第40-41页 |
3.4.7 吸附等温线 | 第41-44页 |
3.4.8 吸附热力学参数 | 第44-45页 |
3.4.9 吸附动力学研究 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 偕胺肟基乙烷桥键介孔二氧化硅对铅吸附过程研究 | 第51-61页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第51页 |
4.1.1 实验试剂 | 第51页 |
4.1.2 实验仪器 | 第51页 |
4.2 实验方法 | 第51-60页 |
4.2.1 吸附平衡时间的确定 | 第52-53页 |
4.2.2 吸附剂投加量对铅吸附性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.3 初始p H值对铅吸附性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 初始浓度对铅吸附性能的影响 | 第55页 |
4.2.5 解析再生 | 第55-56页 |
4.2.6 吸附等温模型 | 第56-57页 |
4.2.7 吸附热力学参数分析 | 第57-58页 |
4.2.8 吸附动力学 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 偕胺肟基乙烷桥键介孔二氧化硅吸附铀、铅机理研究 | 第61-65页 |
5.1 AO-PMOS吸附铀的机理分析 | 第61-62页 |
5.1.1 吸附铀前后红外光谱分析 | 第61页 |
5.1.2 吸附铀前后扫描电镜分析 | 第61-62页 |
5.2 AO-PMOS吸附铅的机理分析 | 第62-64页 |
5.2.1 吸附铅前后红外光谱分析 | 第62-63页 |
5.2.2 吸附铅前后扫描电镜分析 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-68页 |
6.1 总结 | 第65-66页 |
6.2 创新点 | 第66页 |
6.3 建议 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |