摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
1.1 甘油简介 | 第9-10页 |
1.1.1 甘油的物理化学性质 | 第9-10页 |
1.1.2 甘油的用途 | 第10页 |
1.2 甘油分析方法的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 物理法 | 第11页 |
1.2.2 化学法 | 第11-12页 |
1.2.3 色谱法 | 第12-13页 |
1.2.4 酶法 | 第13-14页 |
1.3 甘油的生产方法 | 第14-21页 |
1.3.1 天然法 | 第15-16页 |
1.3.2 化学合成法 | 第16-18页 |
1.3.3 生物合成法 | 第18-19页 |
1.3.4 甘油生产方法的综合比较 | 第19-21页 |
1.4 大孔树脂吸附技术及其处理有机废水概述 | 第21-22页 |
1.4.1 大孔树脂吸附技术简介 | 第21-22页 |
1.4.2 树脂吸附法处理有机废水的研究与应用 | 第22页 |
1.5 项目背景和意义 | 第22-24页 |
1.6 项目主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 甘油分析方法的建立 | 第26-32页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第26页 |
2.1.1 试剂清单 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-31页 |
2.2.1 溶液的配制 | 第26-27页 |
2.2.2 色谱条件的优化 | 第27-29页 |
2.2.3 标准曲线 | 第29-30页 |
2.2.4 精密度实验及实际样品测定结果 | 第30页 |
2.2.5 实际样品的加样回收率实验结果 | 第30-31页 |
2.3 小结 | 第31-32页 |
第三章 甘油在大孔树脂上的静态吸附特性研究 | 第32-46页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第32-33页 |
3.1.1 试剂清单 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
3.1.3 大孔树脂 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.2.1 树脂预处理 | 第33-34页 |
3.2.2 含水量测定 | 第34页 |
3.2.3 静态吸附实验 | 第34页 |
3.2.4 吸附等温线测定 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-38页 |
3.3.1 八种树脂含水量的测定 | 第34-35页 |
3.3.2 八种树脂的等温线测定 | 第35-37页 |
3.3.3 树脂 HPD500在不同温度下的等温线测定 | 第37-38页 |
3.4 大孔树脂吸附甘油的热力学研究 | 第38-40页 |
3.4.1 吸附焓变△H | 第38页 |
3.4.2 自由能变△G | 第38-39页 |
3.4.3 吸附熵变△S | 第39-40页 |
3.5 超高交联树脂与大孔树脂吸附甘油的比较 | 第40-44页 |
3.5.1 超高交联吸附树脂简介 | 第40页 |
3.5.2 超高交联吸附树脂的合成方法及特点 | 第40-42页 |
3.5.3 两类树脂吸附对比实验结果 | 第42-44页 |
3.6 小结 | 第44-46页 |
第四章 甘油在大孔树脂上的穿透性能研究 | 第46-51页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第46-47页 |
4.1.1 试剂清单 | 第46页 |
4.1.2 实验仪器 | 第46页 |
4.1.3 大孔树脂 | 第46-47页 |
4.2 实验方法 | 第47页 |
4.2.1 不同流速对穿透曲线的影响 | 第47页 |
4.2.2 六种树脂穿透曲线的测定 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-50页 |
4.3.1 不同流速下的穿透曲线 | 第47-48页 |
4.3.2 不同树脂的穿透曲线 | 第48-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
第五章 结论与建议 | 第51-54页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 建议 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录:大孔吸附树脂性能参数 | 第58-63页 |
攻读硕士期间发表和撰写的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |