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改性稻草秸秆—高岭土复合材料的制备及其吸附性能的研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
中文文摘第5-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 农业废弃物第12-13页
        1.1.1 概述第12页
        1.1.2 农作物秸秆第12-13页
    1.2 纤维素的改性第13-14页
        1.2.1 氧化反应第13页
        1.2.2 醚化反应第13页
        1.2.3 酯化反应第13-14页
        1.2.4 接枝共聚反应第14页
        1.2.5 离子交换型纤维素第14页
    1.3 高岭土的插层第14-15页
        1.3.1 液相插层法第14-15页
        1.3.2 蒸发溶剂插层法第15页
        1.3.3 机械力化学插层法第15页
    1.4 重金属离子与染料废水的危害与处理第15-18页
        1.4.1 重金属离子废水的危害第15页
        1.4.2 重金属离子废水的处理第15-17页
        1.4.3 染料废水的危害与处理第17-18页
    1.5 论文的研究目的与意义、创新点和技术路线第18-20页
        1.5.1 研究目的和意义第18页
        1.5.2 创新点第18页
        1.5.3 技术路线第18-20页
第二章 碱化改性秸秆-高岭土复合材料的制备及其对铜离子吸附性能研究第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 药品与仪器第20-21页
        2.2.2 碱化改性秸秆-高岭土复合材料的制备方法第21-22页
        2.2.3 碱化改性秸秆-高岭土复合材料的表征第22页
        2.2.4 铜离子吸附实验第22页
    2.3 结果与讨论第22-32页
        2.3.1 表征第22-26页
        2.3.2 不同条件对吸附性能的影响第26-32页
    2.4 小结第32-34页
第三章 羧甲基改性秸秆-高岭土复合材料的制备及其对铜离子吸附性能研究第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 药品与仪器第34-35页
        3.2.2 羧甲基改性秸秆-高岭土复合材料的制备方法第35页
        3.2.3 碱化改性秸秆-高岭土复合材料的表征第35-36页
        3.2.4 铜离子吸附实验第36页
    3.3 结果与讨论第36-46页
        3.3.1 表征第36-40页
            3.3.1.1 红外光谱分析(IR)第36-39页
            3.3.1.2 热重分析(TG)第39页
            3.3.1.3 扫描电镜分析(SEM)第39-40页
            3.3.1.4 X射线粉末衍射谱图分析(XRD)第40页
        3.3.2 不同条件对吸附性能的影响第40-46页
            3.3.2.1 不同配比的影响第40-41页
            3.3.2.2 pH的影响第41-42页
            3.3.2.3 投加量的影响第42-43页
            3.3.2.3 吸附等温线的研究第43-44页
            3.3.2.4 吸附动力学的研究第44-46页
    3.4 小结第46-48页
第四章 季铵盐改性秸秆-高岭土复合材料的制备及其对亚甲基蓝吸附性能研究第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 药品与仪器第48-49页
        4.2.2 季铵盐改性秸秆-高岭土复合材料的制备方法第49页
        4.2.3 季铵化改性秸秆-高岭土复合材料的表征第49-50页
        4.2.4 亚甲基蓝吸附实验第50页
    4.3 结果与讨论第50-60页
        4.3.1 表征第50-54页
        4.3.2 不同条件对吸附性能的影响第54-60页
    4.4 小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-66页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-66页
参考文献第66-74页
致谢第74-76页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第76-78页
个人简历第78-82页

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