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小麦秸秆及其纤维素的改性与吸附水体中Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)的机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第12-36页
    1.1 水体铅和砷污染概述第12-16页
        1.1.1 水体铅和砷的来源和对人体的危害第12-14页
        1.1.2 水体铅和砷的处理技术第14-16页
    1.2 生物质吸附剂研究概述第16-20页
        1.2.1 生物质材料的组分第16-18页
        1.2.2 天然纤维素吸附剂第18页
        1.2.3 纤维素的改性第18-20页
    1.3 离子型纤维素吸附剂概述第20-27页
        1.3.1 阳离子型纤维素吸附剂第21-23页
        1.3.2 阴离子型纤维素吸附剂第23-24页
        1.3.3 两性离子纤维素吸附剂第24-27页
    1.4 纤维素水凝胶的制备及在水处理中的应用第27-33页
        1.4.1 纤维素水凝胶的制备第27-31页
        1.4.2 纤维素水凝胶在水处理中的应用第31-33页
    1.5 本论文的研究意义及主要内容第33-35页
        1.5.1 研究意义第33-34页
        1.5.2 主要内容第34-35页
    1.6 本论文的技术路线第35-36页
第二章 WS-IA吸附剂的制备及表征第36-50页
    2.1 材料与方法第36-39页
        2.1.1 试剂及仪器第36-37页
        2.1.2 WS-IA吸附剂的制备工艺第37-39页
        2.1.3 WS-IA吸附剂的表征第39页
    2.2 结果与讨论第39-49页
        2.2.1 单因素试验对改性效果的影响第39-42页
        2.2.2 Box-Behnken Design优化最佳合成条件第42-46页
        2.2.3 WS-IA吸附剂的表征第46-49页
    2.3 本章小结第49-50页
第三章 WS-IA吸附剂对Pb(Ⅱ)的吸附性能第50-60页
    3.1 材料与方法第50-53页
        3.1.1 试剂及仪器第50页
        3.1.2 WS-IA对Pb(Ⅱ)的吸附性能研究第50-53页
    3.2 结果与讨论第53-59页
        3.2.1 WS-IA用量对Pb(Ⅱ)吸附的影响第53-54页
        3.2.2 溶液pH对Pb(Ⅱ)吸附的影响第54页
        3.2.3 吸附等温线第54-55页
        3.2.4 吸附热力学第55-56页
        3.2.5 吸附动力学第56页
        3.2.6 解吸和重复使用研究第56-59页
    3.3 本章小结第59-60页
第四章 WS-IM吸附剂的制备及表征第60-74页
    4.1 材料与方法第60-63页
        4.1.1 试剂及仪器第60-61页
        4.1.2 WS-IM吸附剂制备工艺第61-63页
        4.1.3 WS-IM吸附剂的表征第63页
    4.2 结果与讨论第63-73页
        4.2.1 单因素试验对改性效果的影响第63-66页
        4.2.2 Box-Behnken Design优化最佳合成条件第66-70页
        4.2.3 样品的表征第70-73页
    4.3 本章小结第73-74页
第五章 WS-IM吸附剂对As(Ⅴ)的吸附性能第74-82页
    5.1 材料与方法第74-76页
        5.1.1 试剂及仪器第74页
        5.1.2 WS-IM对As(Ⅴ)的吸附性能研究第74-76页
    5.2 结果与讨论第76-80页
        5.2.1 WS-IM用量对As(Ⅴ)吸附的影响第76页
        5.2.2 溶液pH对As(Ⅴ)吸附的影响第76-77页
        5.2.3 吸附等温线第77-78页
        5.2.4 吸附热力学第78页
        5.2.5 吸附动力学第78-79页
        5.2.6 解吸和重复使用研究第79-80页
    5.3 本章小结第80-82页
第六章 WS-IAIM两性吸附剂的制备及表征第82-96页
    6.1 材料与方法第82-85页
        6.1.1 试剂及仪器第82-83页
        6.1.2 WS-IAIM两性吸附剂的制备工艺第83-84页
        6.1.3 WS-IM吸附剂的表征第84-85页
    6.2 结果与讨论第85-94页
        6.2.1 单因素试验对改性效果的影响第85-88页
        6.2.2 Box-Behnken Design优化最佳合成条件第88-91页
        6.2.3 样品的表征第91-94页
    6.3 本章小结第94-96页
第七章 WS-IAIM吸附剂对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)的吸附性能第96-106页
    7.1 材料与方法第96-97页
        7.1.1 试剂及仪器第96页
        7.1.2 WS-IAIM对Pb(Ⅱ)和As(V)的吸附性能研究第96-97页
    7.2 结果与讨论第97-105页
        7.2.1 WS-IAIM用量对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)吸附的影响第97-99页
        7.2.2 溶液pH对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)吸附的影响第99-100页
        7.2.3 吸附等温线第100-101页
        7.2.4 吸附热力学第101页
        7.2.5 吸附动力学第101-102页
        7.2.6 吸附和解吸机理研究第102-105页
    7.3 本章小结第105-106页
第八章 两性水凝胶WSC-IAIM-ECH的制备及表征第106-118页
    8.1 材料与方法第106-110页
        8.1.1 试剂及仪器第106页
        8.1.2 WSC-IAIM-ECH水凝胶的制备工艺第106-110页
        8.1.3 WSC-IAIM-ECH水凝胶的表征第110页
    8.2 结果与讨论第110-116页
        8.2.1 反应条件对WSC-IAIM合成的影响第110-112页
        8.2.3 WSC-IAIM-ECH水凝胶的表征第112-116页
    8.3 本章小结第116-118页
第九章 两性水凝胶WSC-IAIM-ECH对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)的吸附性能第118-126页
    9.1 材料与方法第118-120页
        9.1.1 试剂及仪器第118-119页
        9.1.2 WSC-IAIM-ECH对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)的吸附性能研究第119-120页
    9.2 结果与讨论第120-125页
        9.2.1 WSC和WSC-IAIM-ECH对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)吸附能力比较第120页
        9.2.2 溶液pH对Pb(Ⅱ)和As(Ⅴ)吸附的影响第120-122页
        9.2.3 吸附等温线第122-123页
        9.2.4 吸附热力学第123页
        9.2.5 吸附动力学第123-124页
        9.2.6 吸附和解吸机理研究第124-125页
    9.3 本章小结第125-126页
第十章 研究结论与展望第126-130页
    10.1 结论第126-128页
    10.2 创新点第128页
    10.3 展望第128-130页
参考文献第130-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

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