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植物遗态结构Fe/C复合材料的制备及其吸附水中铬砷磷的机制研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第16-31页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 水环境中铬砷磷的性质和危害第17-18页
        1.2.1 铬第17页
        1.2.2 砷第17页
        1.2.3 磷第17-18页
    1.3 水环境中铬砷磷的处理方法第18-22页
        1.3.1 水环境中铬和砷的处理方法第18-21页
        1.3.2 水环境中磷的处理方法第21-22页
    1.4 植物模板吸附材料的国内外研究进展第22-25页
        1.4.1 遗态材料模板第22-23页
        1.4.2 木质遗态材料第23页
        1.4.3 其他合成材料第23-25页
    1.5 吸附机理研究现状第25-28页
        1.5.1 宏观过程机理研究第25-28页
        1.5.2 微观过程机理研究第28页
    1.6 本课题的研究意义、目的和内容第28-31页
        1.6.1 研究意义和目的第28-29页
        1.6.2 研究路线及内容第29-31页
第二章 实验材料与方法第31-41页
    2.1 实验材料与试剂第31-32页
    2.2 PBGC-Fe/C的制备与表征第32-35页
        2.2.1 材料的制备方法第32页
        2.2.2 材料的表征方法第32-35页
    2.3 PBGC-Fe/C吸附过程的影响因素研究第35-37页
        2.3.1 吸附时间第35页
        2.3.2 吸附温度第35-36页
        2.3.3 溶液初始浓度第36页
        2.3.4 溶液初始pH值第36页
        2.3.5 吸附剂投加量第36页
        2.3.6 吸附剂种类及粒径第36-37页
        2.3.7 正交实验分析第37页
    2.4 PBGC-Fe/C的吸附机理研究第37-38页
        2.4.1 吸附等温线及热力学第37页
        2.4.2 吸附动力学第37页
        2.4.3 反应溶液体系中目标组分存在形态第37-38页
        2.4.4 固相表征第38页
        2.4.5 吸附历程分析第38页
    2.5 分析方法第38-41页
        2.5.1 溶液中组分分析第38-40页
        2.5.2 数据统计分析第40-41页
第三章 PBGC-Fe/C的制备及表征第41-57页
    3.1 PBGC-Fe/C的制备第41-45页
        3.1.1 制备方法的选取第41-43页
        3.1.2 制备工艺的优化第43-44页
        3.1.3 制备工艺的确定第44-45页
    3.2 PBGC-Fe/C的表征第45-56页
        3.2.1 扫描电镜第45-47页
        3.2.2 能谱第47-50页
        3.2.3 傅里叶变换红外光谱第50-51页
        3.2.4 X射线衍射第51-52页
        3.2.5 比表面及孔隙度第52-54页
        3.2.6 化学组分第54页
        3.2.7 Zeta电位第54-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第四章 PBGC-Fe/C对水中铬砷磷吸附的影响因素研究第57-94页
    4.1 PBGC-Fe/C对水中Cr(Ⅵ)吸附的影响因素第57-68页
        4.1.1 吸附时间第57-58页
        4.1.2 溶液初始浓度及温度第58-59页
        4.1.3 溶液初始pH值第59-60页
        4.1.4 吸附剂投加量第60-62页
        4.1.5 吸附剂种类及粒径第62-65页
        4.1.6 正交实验结果分析第65-68页
    4.2 PBGC-Fe/C对水中As (V)吸附的影响因素第68-80页
        4.2.1 吸附时间第68-69页
        4.2.2 溶液初始浓度及温度第69-70页
        4.2.3 溶液初始pH值第70-72页
        4.2.4 吸附剂投加量第72-73页
        4.2.5 吸附剂种类及粒径第73-77页
        4.2.6 正交实验结果分析第77-80页
    4.3 PBGC-F-e/C对水中P(V)吸附的影响因素第80-92页
        4.3.1 吸附时间第80-81页
        4.3.2 溶液初始浓度及温度第81-83页
        4.3.3 溶液初始pH值第83-84页
        4.3.4 吸附剂投加量第84-85页
        4.3.5 吸附剂种类及粒径第85-88页
        4.3.6 正交实验结果分析第88-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第五章 PBGC-Fe/C对水中铬砷磷吸附的机理分析第94-145页
    5.1 吸附等温线及热力学特性研究第94-103页
        5.1.1 自定义函数对吸附等温曲线的拟合第94-97页
        5.1.2 Langmuir吸附等温模型第97-99页
        5.1.3 Freundlich吸附等温模型第99-102页
        5.1.4 吸附热力学分析第102-103页
    5.2 吸附动力学模型分析第103-112页
        5.2.1 Cr(Ⅵ)第103-106页
        5.2.2 As(Ⅴ)第106-109页
        5.2.3 P(Ⅴ)第109-112页
    5.3 反应溶液体系中目标组分存在形态分析第112-117页
    5.4 固相表征分析与吸附过程研究第117-141页
        5.4.1 PBGC-Fe/C吸附前后的表征分析第117-129页
        5.4.2 PBGC-Fe/C吸附前后的XPS形态表征分析第129-141页
    5.5 吸附历程分析第141-143页
    5.6 本章小结第143-145页
第六章 结论与展望第145-150页
    6.1 结论第145-148页
    6.2 创新点第148-149页
    6.3 展望第149-150页
参考文献第150-162页
致谢第162-163页
攻读博士学位期间取得的研究成果第163-164页

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