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改性膨润土的制备及其对废水中Cu~(2+)的吸附特性研究

第1章 前言第1-24页
 1.1 概述第8-13页
  1.1.1 膨润土的概念第8页
  1.1.2 膨润土的矿物学特征第8-10页
  1.1.3 膨润土的种类第10-11页
  1.1.4 膨润土国内储量第11页
  1.1.5 膨润土的应用现状第11-13页
 1.2 膨润土在环境保护领域的应用第13-17页
 1.3 膨润土的改性方法第17-22页
  1.3.1 膨润土的钠化改性第17-19页
  1.3.2 高温焙烧活化膨润土第19-20页
  1.3.3 膨润土的有机改性第20-21页
  1.3.4 膨润土的微波改性第21-22页
 1.4 课题的提出及其意义第22-23页
 1.5 研究内容第23页
 1.6 所选课题的来源第23-24页
第2章 试验物料、设备及研究方法第24-28页
 2.1 试验物料第24页
 2.2 试验的主要试剂及设备第24-25页
 2.3 试验方法第25-28页
  2.3.1 膨润土的提纯方法第25页
  2.3.2 膨润土中蒙脱石含量测定第25-26页
  2.3.3 膨胀倍测试方法第26页
  2.3.4 胶质价测试方法第26页
  2.3.5 废水的配制方法第26-27页
  2.3.6 Cu~(2+)浓度的测定第27页
  2.3.7 膨润土的表征第27-28页
第3章 钙基膨润土的钠化研究第28-35页
 3.1 钙基膨润土的钠化研究第28-31页
  3.1.1 钠基膨润土的制备第28页
  3.1.2 钠基膨润土的性能检测第28页
  3.1.3 钠化条件的优选第28-31页
 3.2 钠化土处理废水中Cu~(2+)的研究第31-34页
 3.3 试验结果小结第34-35页
第4章 焙烧活化膨润土研究第35-39页
 4.1 焙烧活化膨润土的最佳制备条件第35-36页
 4.2 450℃土对铜离子的吸附特性研究第36-38页
 4.3 试验结果小结第38-39页
第5章 有机活化膨润土研究第39-45页
 5.1 钠基膨润土的阳离子有机化第39页
 5.2 有机膨润土的制备及研究第39-42页
  5.2.1 有机化条件的优化第39-42页
 5.3 有机膨润土吸附废水中Cu~(2+)离子的研究第42-44页
 5.4 试验结果小结第44-45页
第6章 微波改性膨润土研究第45-50页
 6.1 微波活化膨润土的最佳制备条件的试验第45-46页
 6.2 微波活化改性膨润土处理Cu~(2+)离子废水的研究第46-49页
 6.3 试验结果小结第49-50页
第7章 脱附试验第50-61页
 7.1 原土的脱附试验第50-54页
  7.1.1 原土最佳吸附条件的确定第50-52页
  7.1.2 原土的脱附试验第52-54页
 7.2 微波土的脱附试验第54-56页
  7.2.1 微波土最佳吸附条件的确定第54页
  7.2.2 微波土的脱附试验第54-56页
 7.3 钠化土脱附试验第56-59页
  7.3.1 钠化土最佳吸附条件的确定第56页
  7.3.2 钠化土的脱附试验第56-59页
 7.4 铜离子在吸附土上的吸附牢固性试验第59-60页
  7.4.1 试验方法第59页
  7.4.2 吸附土种类第59页
  7.4.3 原土试验第59页
  7.4.4 微波土试验第59-60页
 7.5 试验结果小结第60-61页
第8章 改性膨润土处理冶炼厂重金属废水研究第61-65页
 8.1 大冶冶炼厂重金属废水概况第61-62页
 8.2 钠化土处理大冶废水试验第62-63页
  8.2.1 最佳吸附时间的确定第62页
  8.2.2 最佳温度的确定第62-63页
 8.3 提纯土处理大冶废水试验第63-65页
  8.3.1 提纯土最佳用量的确定第63-64页
  8.3.2 正交试验数据分析表第64-65页
第9章 膨润土吸附Cu~(2+)离子的等温吸附曲线第65-73页
 9.1 焙烧土等温吸附曲线第66-67页
 9.2 钠化土等温吸附曲线第67-68页
 9.3 膨润土对重金属的吸附类型分析第68-69页
 9.4 膨润土XRD图表征第69-73页
第10章 结论第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

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