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δ-Bi2O3微纳米结构对水体高毒性阴离子的选择性捕捉研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第7-8页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 工业污水的产生及危害第8-10页
        1.1.1 放射性碘离子的来源第8-9页
        1.1.2 硒盐离子的产生第9页
        1.1.3 放射性碘离子的泄露事故及危害第9-10页
        1.1.4 硒盐离子的毒理及危害第10页
    1.2 污水离子分析检测技术第10-11页
    1.3 污水中有毒阴离子的处理技术第11-15页
        1.3.1 阴离子离子交换第11-12页
        1.3.2 膜分离技术第12页
        1.3.3 生物修复和生物过滤器第12-13页
        1.3.4 还原处理技术第13-14页
        1.3.5 吸附共沉淀技术第14-15页
    1.4 传统氧化物材料在离子吸附应用中存在的问题第15-16页
    1.5 δ-Bi_2O_3晶体氧空位在净水处理的可行性第16-17页
    1.6 水热法对δ-Bi_2O_3材料形貌控制研究第17-19页
    1.7 本论文的研究内容和意义第19-20页
第二章 d-Bi_2O_3微纳结构对污水中放射性碘离子的选择性吸收第20-41页
    2.1 前言第20-21页
    2.2 实验部分第21-25页
        2.2.1 实验试剂第21-22页
        2.2.2 δ-Bi_2O_3的制备第22页
        2.2.3 平衡吸附测试第22-23页
        2.2.4 动力学吸附测试第23页
        2.2.5 选择性吸收和不同p H值对固化碘的影响第23页
        2.2.6 δ-Bi_2O_3材料吸附完后的脱附实验第23-24页
        2.2.7 材料表征第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-40页
        2.3.1 材料的结构和形貌第25-26页
        2.3.2 吸附等温曲线第26-28页
        2.3.3 吸附材料捕捉完碘离子以后的结构变化第28-31页
        2.3.4 吸附动力学测试第31-33页
        2.3.5 选择性吸附和脱附测试第33-35页
        2.3.6 弱酸弱碱中的吸附第35页
        2.3.7 d-Bi_2O_3对Na I(或NaCl / NaCO_3)反应热力学第35-36页
        2.3.8 pH值对Bi_4I_2O_5材料的影响(热力学计算)第36-38页
        2.3.9 Bi_4I_2O_5在竞争离子作用下的动力学稳定性(热力学计算)第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 d-Bi_2O_3微纳米球高效选择性吸附溶液中的硒盐离子第41-58页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 吸附材料的制备第42页
        3.2.2 平衡吸附过程第42-43页
        3.2.3 动力学吸附测试第43页
        3.2.4 选择性吸附第43页
        3.2.5 溶液中的p H和离子强度对Se O_x~(2-)离子吸附测试第43页
        3.2.6 材料吸附前后的结构与表征第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-57页
        3.3.1 吸附结构的结构和形貌第44-47页
        3.3.2 硒盐离子的等温平衡吸附第47-49页
        3.3.3 d-Bi_2O_3对硒盐离子的动力学吸附第49-50页
        3.3.4 d-Bi_2O_3在酸碱溶液体系下对硒盐离子的捕捉第50-51页
        3.3.5 d-Bi_2O_3选择性吸附溶液中的硒盐离子第51页
        3.3.6 离子强度对硒盐吸附的影响第51-52页
        3.3.7 材料吸附硒盐离子前后的结构表征第52-57页
    3.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-68页
攻读学位期间的研究成果第68-69页
致谢第69-70页

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