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磁性高分子复合材料的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
1 文献综述第17-43页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 铬元素的存在形态及危害第19-20页
    1.3 含Cr(Ⅵ)废水治理方法研究进展第20-29页
        1.3.1 化学沉淀法第21-23页
            1.3.1.1 化学还原沉淀法第21-22页
            1.3.1.2 铁氧体沉淀法第22页
            1.3.1.3 光催化还原沉淀法第22-23页
            1.3.1.4 钡盐沉淀法第23页
        1.3.2 萃取法第23-24页
        1.3.3 电化学法第24-25页
            1.3.3.1 电解法第24页
            1.3.3.2 零价铁法第24-25页
        1.3.4 膜分离法第25-26页
            1.3.4.1 电渗析第25-26页
            1.3.4.2 反渗透法第26页
        1.3.5 生物法第26-27页
        1.3.6 吸附法(离子交换法)第27-28页
        1.3.7 各种方法优缺点对比第28-29页
    1.4 Cr(Ⅵ)吸附剂的研究进展第29-37页
        1.4.1 无机材料第29-32页
        1.4.2 合成高分子材料第32-33页
        1.4.3 生物材料第33-35页
        1.4.4 复合材料第35-36页
        1.4.5 磁性复合材料第36-37页
    1.5 吸附机理的研究进展第37-39页
        1.5.1 阴离子吸附机理第37-38页
        1.5.2 还原-阴离子吸附机理第38页
        1.5.3 吸附-还原耦合机理第38页
        1.5.4 阴离子-阳离子耦合机理第38-39页
    1.6 磁分离与反应装置的研究进展第39-41页
        1.6.1 高梯度磁分离器第39页
        1.6.2 气助磁分离器第39-40页
        1.6.3 磁稳态流化床第40-41页
    1.7 选题的思路、意义及主要研究内容第41-43页
2 多胺功能化PGMA微球的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究第43-65页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 材料与方法第44-48页
        2.2.1 主要试剂和仪器第44-45页
        2.2.2 聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(PGMA)微球的制备第45-46页
            2.2.2.1 微米级PGMA微球的制备第45页
            2.2.2.2 毫米级PGMA微球的制备第45-46页
        2.2.3 PGMA微球的功能化修饰第46页
            2.2.3.1 乙二胺功能化PGMA微球第46页
            2.2.3.2 聚乙烯亚胺功能化PGMA微球第46页
        2.2.4 材料表征第46-47页
        2.2.5 吸附-解吸实验第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-63页
        2.3.1 不同粒径PGMA-EDA微球的材料合成及表征第48-51页
            2.3.1.1 合成路线第48页
            2.3.1.2 SEM表征第48-49页
            2.3.1.3 FT-IR表征第49-50页
            2.3.1.4 孔径分布、比表面积与氨基含量表征第50-51页
        2.3.2 不同粒径PGMA-EDA微球对Cr(Ⅵ)的吸附性能第51-54页
            2.3.2.1 pH值的影响第51-52页
            2.3.2.2 吸附动力学第52-53页
            2.3.2.3 吸附等温线第53-54页
        2.3.3 PGMA-PEI微球的材料合成及表征第54-56页
            2.3.3.1 合成路线第54-55页
            2.3.3.2 SEM表征第55-56页
            2.3.3.3 FT-IR表征第56页
        2.3.4 PGMA-PEI微球对Cr(Ⅵ)的吸附性能第56-63页
            2.3.4.1 吸附动力学第56-58页
            2.3.4.2 吸附等温线第58-59页
            2.3.4.3 吸附剂用量的影响第59-60页
            2.3.4.4 共存离子的影响第60-61页
            2.3.4.5 吸附热力学第61-62页
            2.3.4.6 解吸与再生第62-63页
    2.4 本章小结第63-65页
3 强碱性与弱碱性阴离子吸附剂的吸附机理研究第65-79页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 材料与方法第66-68页
        3.2.1 主要试剂和仪器第66-67页
        3.2.2 吸附剂材料的制备第67页
        3.2.3 吸附-解吸实验第67页
        3.2.4 吸附机理表征第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-77页
        3.3.1 弱碱性阴离子吸附剂的吸附机理第68-73页
            3.3.1.1 pH对PGMA-PEI微球Cr(Ⅵ)吸附的影响第68-69页
            3.3.1.2 Zeta电位表征第69页
            3.3.1.3 FT-IR表征第69-71页
            3.3.1.4 XPS表征第71-73页
        3.3.2 强碱性阴离子吸附剂的吸附机理第73-76页
            3.3.2.1 pH对Pst-MIMCl微球Cr(Ⅵ)吸附的影响第73页
            3.3.2.2 Zeta电位表征第73-74页
            3.3.2.3 解吸实验第74页
            3.3.2.4 FT-IR表征第74-75页
            3.3.2.5 XPS表征第75-76页
        3.3.3 吸附机理推测第76-77页
    3.4 本章小结第77-79页
4 磁性合成高分子材料的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究第79-99页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 材料与方法第80-85页
        4.2.1 主要试剂和仪器第80-81页
        4.2.2 磁性PVA-PEI微球的制备第81-82页
            4.2.2.1 磁性PVA微球的制备第82页
            4.2.2.2 磁性PVA微球的功能化修饰第82页
        4.2.3 磁性PGMA-PEI微球的制备第82-83页
        4.2.4 磁性Pst-MIMCl微球的制备第83-84页
        4.2.5 材料表征第84页
        4.2.6 吸附-解吸实验第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-98页
        4.3.1 磁性合成高分子微球的表征第85-91页
            4.3.1.1 SEM表征第85-87页
            4.3.1.2 FT-IR表征第87-88页
            4.3.1.3 磁性能表征第88-89页
            4.3.1.4 TGA/DSC与Fe_3O_4含量表征第89-90页
            4.3.1.5 Zeta电位与氨基含量表征第90-91页
        4.3.2 磁性合成高分子微球对Cr(Ⅵ)的吸附性能第91-98页
            4.3.2.1 pH对Cr(Ⅵ)吸附的影响第91-92页
            4.3.2.2 吸附动力学第92-93页
            4.3.2.3 吸附等温线第93-95页
            4.3.2.4 吸附热力学第95-96页
            4.3.2.5 共存离子影响第96-97页
            4.3.2.6 重复利用性第97-98页
    4.4 本章小结第98-99页
5 磁性天然高分子材料的制备及对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究第99-127页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 材料与方法第100-107页
        5.2.1 主要试剂和仪器第100-101页
        5.2.2 单颗粒包覆磁性SiO_2纳米颗粒的制备第101-102页
        5.2.3 磁性SiO_2纳米颗粒的硅烷化修饰第102-103页
        5.2.4 磁性SiO_2纳米颗粒的引发接枝聚合修饰第103-104页
        5.2.5 磁性纤维素材料的制备第104-105页
        5.2.6 磁性壳聚糖材料的制备第105-106页
        5.2.7 材料表征第106-107页
        5.2.8 吸附-解吸实验第107页
    5.3 结果与讨论第107-124页
        5.3.1 单包覆磁性SiO_2纳米颗粒的制备第107-108页
        5.3.2 Fe_3O_4@SiO_2-MIMCl的制备第108-109页
        5.3.3 Fe_O_4@SiO_2@PGMA的制备第109-110页
        5.3.4 磁性天然高分子材料的制备与表征第110-115页
            5.3.4.1 TEM/SEM表征第110-111页
            5.3.4.2 FT-IR表征第111-112页
            5.3.4.3 XRD表征第112-113页
            5.3.4.4 磁性能表征第113-114页
            5.3.4.5 Zeta电位表征第114-115页
            5.3.4.6 其他物理性质第115页
        5.3.5 磁性天然高分子材料对Cr(Ⅵ)的吸附性能第115-124页
            5.3.5.1 pH对Cr(Ⅵ)吸附的影响第115-116页
            5.3.5.2 吸附动力学第116-119页
            5.3.5.3 吸附等温线第119-122页
            5.3.5.4 吸附热力学第122-123页
            5.3.5.5 重复利用性第123-124页
    5.4 本章小结第124-127页
6 磁性高分子材料用于电镀Cr(Ⅵ)废水的吸附研究第127-137页
    6.1 引言第127页
    6.2 材料与方法第127-130页
        6.2.1 主要试剂和仪器第127-128页
        6.2.2 吸附-解吸实验第128-129页
        6.2.3 分析方法第129-130页
    6.3 结果与讨论第130-135页
        6.3.1 不同磁性材料对镀铬废水的吸附性能第130-131页
        6.3.2 一次吸附与再生液各组分含量第131-133页
        6.3.3 调节废水pH值沉淀重金属阳离子第133-134页
        6.3.4 磁性吸附与分离装置选择第134-135页
        6.3.5 重复利用性第135页
    6.4 本章小结第135-137页
7 结论与展望第137-143页
    7.1 主要结论第137-141页
    7.2 本论文的创新点第141-142页
    7.3 今后工作建议第142-143页
符号表第143-145页
参考文献第145-161页
附录A 二苯碳酰二肼分光光度法标准曲线第161-162页
附录B 铬酸钡分光光度法标准曲线第162-163页
个人简历及发表文章目录第163-167页
致谢第167页

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