摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 磷的控制与排放标准 | 第12页 |
1.3 水中磷酸盐处理方法简述 | 第12-14页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第12-13页 |
1.3.2 结晶法 | 第13页 |
1.3.3 微生物法 | 第13页 |
1.3.4 水生生物法 | 第13页 |
1.3.5 电解法 | 第13-14页 |
1.3.6 膜分离方法 | 第14页 |
1.3.7 吸附法 | 第14页 |
1.4 高效复合吸附材料研究进展 | 第14-15页 |
1.5 选题意义与研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 选题意义 | 第15-16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16-17页 |
第2章 树脂基水合羟基氧化镁复合材料的制备与表征 | 第17-24页 |
2.1 实验部分 | 第17-18页 |
2.1.1 研究思路 | 第17页 |
2.1.2 实验试剂 | 第17-18页 |
2.1.3 主要的实验仪器 | 第18页 |
2.2 制备方法 | 第18-19页 |
2.2.1 母体材料上季胺基团的官能化 | 第18-19页 |
2.2.2 纳米Mg(OH)2粒子固载到官能修饰的聚苯乙烯材料 | 第19页 |
2.3 分析方法 | 第19-21页 |
2.4 纳米复合材料HMO-PN的表征 | 第21-24页 |
第3章 树脂基水合羟基氧化镁复合材料深度处理磷酸盐性能研究 | 第24-39页 |
3.1 实验部分 | 第24-25页 |
3.1.1 实验试剂 | 第24页 |
3.1.2 主要的实验仪器 | 第24-25页 |
3.2 实验方法 | 第25-26页 |
3.2.1 竞争离子对吸附磷酸盐的影响实验 | 第25页 |
3.2.2 p H值对吸附磷酸盐的影响实验 | 第25页 |
3.2.3 吸附动力学实验 | 第25-26页 |
3.2.4 温度对吸附磷酸盐的影响实验 | 第26页 |
3.2.5 柱吸附-脱附实验 | 第26页 |
3.3 分析方法 | 第26-27页 |
3.3.1 磷酸盐的测定 | 第26-27页 |
3.3.2 标准曲线的绘制 | 第27页 |
3.3.3 水样的测定 | 第27页 |
3.4 结果与讨论 | 第27-38页 |
3.4.1 竞争离子对吸附磷酸盐的影响实验 | 第27-31页 |
3.4.2 p H值对吸附磷酸盐的影响实验 | 第31-34页 |
3.4.3 吸附动力学实验 | 第34-35页 |
3.4.4 温度对吸附磷酸盐的影响实验 | 第35-36页 |
3.4.5 柱吸附-脱附实验 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 树脂基Zr-Mg氧化物杂化材料深度处理磷酸盐性能研究 | 第39-50页 |
4.1 课题背景 | 第39-40页 |
4.2 实验方法 | 第40页 |
4.2.1 树脂基Zr-Mg氧化物杂化材料的制备 | 第40页 |
4.2.2 Zr-Mg-201吸附磷酸盐性能研究 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-48页 |
4.3.1 树脂基Zr-Mg氧化物杂化材料的表征 | 第40-42页 |
4.3.2 树脂基Zr-Mg氧化物杂化材料去除水中磷酸盐性能研究 | 第42-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60页 |