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利用粉煤灰为原料合成NaX分子筛的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-24页
    1.1 NaX型分子筛介绍第11-12页
    1.2 NaX型分子筛生成机理第12-13页
    1.3 粉煤灰概述第13-16页
        1.3.1 粉煤灰的形成第13-14页
        1.3.2 粉煤灰的理化性质第14页
        1.3.3 粉煤灰的危害第14-15页
        1.3.4 粉煤灰的主要用途第15-16页
        1.3.5 粉煤灰含有的经济价值和社会价值第16页
    1.4 粉煤灰制备分子筛机理第16-17页
    1.5 粉煤灰制备NaX分子筛预处理概述第17-18页
        1.5.1 粉煤灰的机械活化第18页
        1.5.2 粉煤灰的热碱活化第18页
        1.5.3 粉煤灰的酸处理活化第18页
    1.6 粉煤灰合成分子筛方法概述第18-20页
        1.6.1 传统合成法第18-20页
        1.6.2 合成方法新进展第20页
    1.7 合成影响因素分析第20-21页
        1.7.1 粉煤灰组成的影响第20-21页
        1.7.2 加碱煅烧的影响因素第21页
        1.7.3 反应配比对合成的影响第21页
        1.7.4 晶化时间和温度的影响第21页
    1.8 本研究的立题依据、目的和意义第21-24页
        1.8.1 课题来源第21页
        1.8.2 课题背景第21-22页
        1.8.3 研究的内容第22-24页
第二章 粉煤灰中硅铝组分的提取实验第24-37页
    2.1 实验原料第24页
    2.2 实验试剂第24-25页
    2.3 实验仪器第25-26页
    2.4 实验内容第26页
    2.5 实验工艺流程第26-27页
    2.6 预处理过程中铁离子和铝离子含量测定第27-29页
        2.6.1 铁离子含量测定第27-28页
        2.6.2 硫酸铜返回滴定法测定溶液中铝离子第28-29页
    2.7 粉煤灰的研磨第29-30页
    2.8 粉煤灰的活化第30-32页
        2.8.1 粉煤灰-碳酸钠活化第30-31页
        2.8.2 最佳除铁pH值的确定第31-32页
    2.9 粉煤灰的酸浸影响因素第32-35页
        2.9.1 盐酸浓度的影响第32-33页
        2.9.2 搅拌速度对浸出率的影响第33页
        2.9.3 酸浸时间对浸出率的影响第33-34页
        2.9.4 酸浸温度对浸出率的影响第34-35页
    2.10 粉煤灰的硅和铝组分的提取第35页
        2.10.1 硅酸钠的制备第35页
        2.10.2 制备偏铝酸钠第35页
    2.11 碱的回收与循环利用第35-36页
    2.12 本章小结第36-37页
第三章 NaX分子筛的合成第37-46页
    3.1 NaX分子筛的合成方法第37页
    3.2 试剂与仪器第37-38页
    3.3 分子筛的表征方法第38页
        3.3.1 X射线衍射分析(XRD)第38页
        3.3.2 扫描电镜分析(SEM)第38页
        3.3.3 相对结晶度计算第38页
    3.4 结果与讨论第38-45页
        3.4.1 搅拌方式与速度的影响第38-39页
        3.4.2 陈化时间的影响第39-40页
        3.4.3 晶化时间的影响第40-41页
        3.4.4 晶化温度的影响第41-42页
        3.4.5 最优条件下合成NaX分子筛表征第42-43页
        3.4.6 阴离子的影响第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 NaX分子筛吸附重金属离子性能评价第46-61页
    4.1 试剂与仪器第46-47页
    4.2 校准曲线的绘制第47-49页
        4.2.1 镍标准工作液的配制第47页
        4.2.2 镍校准曲线的绘制第47-48页
        4.2.3 NaX分子筛吸附Ni2+的方法第48页
        4.2.4 铬标准工作液的配制第48页
        4.2.5 铬校准曲线的测定第48-49页
        4.2.6 NaX分子筛吸附Cr6+的方法第49页
    4.3 NaX分子筛吸附Ni2+,Cr6+实验方法第49页
    4.4 实验结果与分析第49-52页
        4.4.1 分子筛种类对金属离子吸附的影响第50-51页
        4.4.2 模拟废水pH值对NaX分子筛吸附性能的影响第51-52页
        4.4.3 重金属离子初始浓度对NaX分子筛吸附的影响第52页
    4.5 NaX型分子筛对Ni2+的等温吸附研究第52-56页
        4.5.1 Freundlich吸附等温式第53-54页
        4.5.2 Langmuir吸附等温式第54-56页
    4.6 NaX型分子筛对重金属离子吸附机理分析第56页
    4.7 NaX型分子筛对Ni2+吸附动力学研究第56-58页
        4.7.1 Lagergren一级动力学模型第57页
        4.7.2 Lagergren二级动力学模型第57-58页
    4.8 NaX型分子筛吸附Ni2+后的再生研究第58-60页
        4.8.1 Nax分子筛再生及再生后性能研究第58-59页
        4.8.2 再生时间对再生效果的影响第59页
        4.8.3 再生温度对再生效果的影响第59-60页
    4.9 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
发表文章目录第66-67页
致谢第67-68页

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