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改性膨润土/纳米TiO2复合材料的制备及深度处理氰化贫液的工艺及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-24页
    1.1 膨润土简介第11-15页
        1.1.1 膨润土的矿物学特征第11页
        1.1.2 膨润土来源、分类第11-12页
        1.1.3 膨润土的应用第12-15页
    1.2 氰化物及氰化贫液简介第15-16页
        1.2.1 氰化物第15页
        1.2.2 氰化贫液来源及处理方法第15-16页
    1.3 TiO_2光催化研究第16-20页
        1.3.1 二氧化钛的光催化氧化原理第16-17页
        1.3.2 提高二氧化钛光催化活性第17-19页
        1.3.3 二氧化钛的应用第19-20页
    1.4 对于氰化贫液的光催化分解作用的研究现状第20页
    1.5 钛柱撑膨润土的研究现状第20-21页
    1.6 论文的研究目、意义及研究内容第21-24页
        1.6.1 论文的研究目的、意义第21-22页
        1.6.2 论文的研究内容第22-24页
第二章 实验部分第24-34页
    2.1 实验原料及试剂第24-26页
    2.2 实验仪器及设备第26页
    2.3 膨润土的提纯及物化性能的测定第26-29页
        2.3.1 膨润土的提纯第26-27页
        2.3.2 膨润土矿物学性能的测定第27-29页
    2.4 分析方法及其计算第29-32页
        2.4.1 总氰的分析方法第29-30页
        2.4.2 铜的分析方法第30-31页
        2.4.3 锌的分析方法第31-32页
    2.5 实验方法第32-33页
        2.5.1 膨润土/纳米TiO_2的制备第32-33页
        2.5.2 吸附实验及光催化第33页
    2.6 膨润土及其复合材料的表征第33-34页
第三章 膨润土对于氰化贫液的吸附作用第34-44页
    3.1 膨润土的选择及提纯第34-35页
    3.2 膨润土的用量对氰化贫液吸附性能的影响第35-36页
    3.3 吸附时间对膨润土吸附性能的影响第36-37页
    3.4 温度对膨润土吸附性能的影响第37-38页
    3.5 溶液pH值对膨润土吸附性能的影响第38-39页
    3.6 膨润土吸附氰、铜和锌三种离子的吸附等温线及线性拟合第39-42页
    3.7 本章小结第42-44页
第四章 改性膨润土/纳米TiO_2复合材料的制备与表征第44-59页
    4.1 改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料的制备第44页
    4.2 改性膨润土/纳米TiO_2复合材料制备的最佳工艺条件第44-48页
        4.2.1 La掺杂量对改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料性能的影响第44-45页
        4.2.2 焙烧温度对改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料性能的影响第45-46页
        4.2.3 焙烧时间对改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料性能的影响第46-47页
        4.2.4 陈化时间对改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料性能的影响第47-48页
    4.3 改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料的表征第48-58页
        4.3.1 焙烧温度对改性膨润土 /纳米TiO_2复合材料结构的影响第48-49页
        4.3.2 镧掺杂量对膨润土/纳米TiO_2复合材料结构的影响第49-54页
        4.3.3 膨润土、膨润土 /TiO_2及 1% La-膨润土/TiO_2材料的结构变化第54-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 改性膨润土/纳米TiO_2对氰化贫液处理的性能研究第59-69页
    5.1 改性膨润土/纳米TiO_2处理氰化贫液影响因素的研究第59-62页
        5.1.1 投加量对氰化贫液处理效果的研究第59-60页
        5.1.2 吸附催化时间对氰化贫液处理效果的影响第60-61页
        5.1.3 溶液pH值对处理效果的影响第61页
        5.1.4 实验温度对吸附率和催化分解率的影响第61-62页
    5.2 改性膨润土/纳米TiO_2对铜和锌离子的吸附等温线及线性拟合第62-65页
    5.3 改性膨润土/纳米TiO_2对氰化贫液光催化吸附机理的探讨第65-68页
        5.3.1 氰化贫液中氰、铜和锌在溶液中的存在形式第65-66页
        5.3.2 1% La-膨润土/TiO_2对氰化贫液中各组分的吸附过程第66页
        5.3.3 氰根在催化剂表面的降解过程第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页

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