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基于壳聚糖光敏磁性微纳米粒的制备及对水体砷的处理

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 砷元素及其化合物的来源第11-12页
        1.2.1 砷的存在形态及毒性第11-12页
    1.3 国内外除砷技术的研究现状第12-14页
        1.3.1 物理法第12-13页
            1.3.1.1 吸附法第12页
            1.3.1.2 絮凝吸附-沉淀法第12页
            1.3.1.3 膜技术第12-13页
        1.3.2 化学法第13-14页
            1.3.2.1 离子交换法第13-14页
        1.3.3 生物法第14页
    1.4 砷净化材料的研究进展第14-17页
        1.4.1 稀土与黏土材料第15页
        1.4.2 复合材料第15页
        1.4.3 活性材料第15-16页
        1.4.4 矿物材料第16页
        1.4.5 纳米材料第16-17页
    1.5 壳聚糖基微纳米粒的制备及应用第17-22页
        1.5.1 壳聚糖的简介第17页
        1.5.2 二氧化钛第17页
        1.5.3 磁性材料的制备第17-19页
            1.5.3.1 共沉淀法第17-18页
            1.5.3.2 水热法第18页
            1.5.3.3 微乳液法第18页
            1.5.3.4 热分解法第18-19页
        1.5.4 壳聚糖基复合微纳米粒的制备方法第19-20页
            1.5.4.1 乳化交联法第19页
            1.5.4.2 喷雾干燥法第19页
            1.5.4.3 包埋法第19-20页
            1.5.4.4 原位法第20页
        1.5.5 壳聚糖基复合微纳米粒在水处理中的应用第20-22页
            1.5.5.1 含金属离子的污水处理第20-21页
            1.5.5.2 染料污水处理第21页
            1.5.5.3 其它污水处理第21-22页
    1.6 选题意义和目的第22页
    1.7 创新点第22页
    1.8 参考文献第22-29页
第二章 壳聚糖光敏磁性微纳米粒的制备及其吸附砷的研究第29-47页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 原料及试剂第30-31页
        2.2.2 仪器设备第31页
        2.2.3 Fe_3O_4的合成第31-32页
        2.2.4 壳聚糖光敏磁性微纳米粒(MTCNPs)的制备第32页
        2.2.5 As(Ⅲ)与As(Ⅴ)储备溶液的配制第32页
        2.2.6 As_2O_3标准曲线的测定第32页
        2.2.7 壳聚糖光敏磁性微纳米粒除砷效率的研究第32-34页
            2.2.7.1 初始pH影响第32-33页
            2.2.7.2 时间影响第33页
            2.2.7.3 共存离子影响第33页
            2.2.7.4 紫外光影响第33页
            2.2.7.5 吸附剂剂量影响第33页
            2.2.7.6 初始砷浓度和温度影响第33-34页
        2.2.8 表征方法第34页
    2.3 结果与讨论第34-45页
        2.3.1 Fe_3O_4的表征第34-35页
        2.3.2 微纳米粒的FT-IR第35-36页
        2.3.3 MTCNPs的形貌表征第36页
        2.3.4 MTCNPs的磁性分析第36-37页
        2.3.5 标准曲线第37页
        2.3.6 初始pH影响第37-38页
        2.3.7 时间影响第38-39页
        2.3.8 共存离子影响第39-40页
        2.3.9 紫外光影响第40-41页
        2.3.10 吸附剂剂量影响第41-42页
        2.3.11 初始砷浓度和温度影响第42页
        2.3.12 吸附动力学研究第42-44页
        2.3.13 等温吸附研究第44-45页
    2.4 小结第45页
    2.5 参考文献第45-47页
第三章 季铵盐化壳聚糖复合微纳米粒的制备及对砷的吸附性能研究第47-69页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 原料及试剂第48-49页
        3.2.2 仪器设备第49页
        3.2.3 季铵盐化壳聚糖(HTCC)的合成第49页
        3.2.4 季铵盐化壳聚糖复合微纳米粒的制备第49-50页
        3.2.5 As_2O_3标准曲线的测定第50页
        3.2.6 季铵盐化壳聚糖复合微纳米粒除砷效率的研究第50-51页
            3.2.6.1 初始pH影响第50页
            3.2.6.2 时间影响第50页
            3.2.6.3 共存离子影响第50-51页
            3.2.6.4 吸附剂剂量影响第51页
            3.2.6.5 初始砷浓度影响第51页
            3.2.6.6 吸附剂再生实验第51页
        3.2.7 表征方法第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-66页
        3.3.1 季铵盐化壳聚糖的取代度分析第52页
        3.3.2 壳聚糖及其衍生物的FT-IR第52-53页
        3.3.3 复合微纳米粒的FT-IR第53-54页
        3.3.4 MTHCNPs的形貌表征第54页
        3.3.5 微纳米粒的磁性分析第54-55页
        3.3.6 微纳米粒在水中的分散性分析第55页
        3.3.7 标准曲线第55-56页
        3.3.8 初始pH影响第56页
        3.3.9 时间影响第56-57页
        3.3.10 共存离子影响第57-59页
        3.3.11 吸附剂剂量影响第59-60页
        3.3.12 初始砷浓度和温度影响第60-61页
        3.3.13 吸附动力学研究第61-64页
        3.3.14 等温吸附研究第64-65页
        3.3.15 吸附剂的回收与重复利用第65-66页
    3.4 小结第66-67页
    3.5 参考文献第67-69页
第四章 改性壳聚糖复合微纳米粒对水体砷的应用研究第69-77页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 原料及试剂第69-70页
        4.2.2 仪器设备第70页
        4.2.3 As_2O_3标准曲线的测定第70页
        4.2.4 改性壳聚糖复合微纳米粒的柱效研究第70-71页
            4.2.4.1 柱吸附效率第70页
            4.2.4.2 共存离子影响第70-71页
            4.2.4.3 吸附剂再生研究第71页
            4.2.4.4 竞争吸附再生研究第71页
        4.2.5 表征方法第71页
    4.3 结果与讨论第71-75页
        4.3.1 吸附装置示意图第71-72页
        4.3.2 标准曲线第72页
        4.3.3 柱吸附效率第72-73页
        4.3.4 共存离子影响第73-74页
        4.3.5 吸附剂再生研究第74-75页
        4.3.6 竞争吸附研究第75页
    4.4 小结第75-76页
    4.5 参考文献第76-77页
第五章 结论第77-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表和即将发表的文章第80页
发明专利第80-81页

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