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水滑石的合成及其在分离分析中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第10-21页
    1.1 分析化学中的分离富集技术第10-11页
    1.2 分离富集技术简介第11-13页
        1.2.1 萃取技术第11-12页
        1.2.2 膜分离技术第12页
        1.2.3 沉淀分离技术第12页
        1.2.4 离子交换分离法第12-13页
    1.3 分离富集中常用吸附材料第13-14页
        1.3.1 硅胶分离富集材料第13页
        1.3.2 活性炭分离富集材料第13-14页
        1.3.3 纤维类分离富集材料第14页
        1.3.4 生物分离富集材料第14页
    1.4 新型吸附材料水滑石的研究现状第14-16页
        1.4.1 天然水滑石的结构第14-15页
        1.4.2 水滑石性质第15-16页
    1.5 新型吸附材料水滑石在分析化学中的应用第16-17页
    1.6 新型吸附材料水滑石在废水处理中的应用第17-19页
        1.6.1 分离废水中的氯离子第17-18页
        1.6.2 分离废水中的硼第18-19页
    1.7 课题来源及研究的意义第19-20页
        1.7.1 课题的来源第19页
        1.7.2 研究的目的与意义第19-20页
    1.8 方法与步骤第20页
    1.9 创新与改进第20-21页
第2章 新型吸附分离材料水滑石的合成实验第21-29页
    2.1 水样的采集与组成第21-22页
    2.2 药品与试剂第22页
    2.3 仪器与设备第22-23页
    2.4 合成方法与步骤第23-24页
        2.4.1 Mg/Al水滑石的合成第23页
        2.4.2 Zn/Mg/Al水滑石的合成第23-24页
    2.5 化学分析方法第24-26页
        2.5.1 氯离子的检测方法(硝酸银滴定法)第24-25页
        2.5.2 硼的检测方法(姜黄素分光光度法)第25-26页
    2.6 合成条件优化第26页
        2.6.1 氯离子和硼分离材料筛选实验第26页
        2.6.2 分离材料合成比例筛选实验第26页
        2.6.3 焙烧温度的实验第26页
    2.7 实验数据处理第26-29页
        2.7.1 去除率第26页
        2.7.2 吸附等温曲线第26-28页
        2.7.3 吸附动力学第28-29页
第3章 新型水滑石的表征第29-34页
    3.0 分析仪器及工作条件第29页
    3.1 Mg/Al水滑石的表征第29-31页
        3.1.1 Mg/Al水滑石XRD分析第29-30页
        3.1.2 Mg/Al水滑石的热重分析第30-31页
    3.2 Zn/Mg/Al水滑石的表征第31-34页
        3.2.1 Zn/Mg/Al水滑石XRD分析第31-32页
        3.2.2 Zn/Mg/Al水滑石的热重差第32-34页
第4章 水滑石分离-COD分析测定方法的研究第34-43页
    4.1 COD分析测定方法及其存在问题第34-36页
        4.1.1 重铬酸钾法第34-35页
        4.1.2 碱性高锰酸钾法第35页
        4.1.3 氯气校正法第35-36页
    4.2 实验部分第36-38页
        4.2.1 药品与试剂第36页
        4.2.2 仪器与设备第36页
        4.2.3 COD测定方法(重铬酸钾法)第36-37页
        4.2.4 实验方法第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-42页
        4.3.1 筛选实验第38页
        4.3.2 氯离子浓度对COD测定的干扰第38-39页
        4.3.3 Mg/Al水滑石分离时间对COD分析测定的影响第39-40页
        4.3.4 Mg/Al水滑石添加量对COD分析测定的影响第40-41页
        4.3.5 Mg/Al水滑石对不同浓度COD分析测定的影响第41-42页
        4.3.6 洗脱Mg/Al水滑石吸附COD实验第42页
    4.4 小结第42-43页
第5章 Mg/Al水滑吸附分离气田水中氯离子的研究第43-55页
    5.1 分离氯离子的二元水滑石筛选第43页
    5.2 Mg/Al水滑石吸附分离氯的条件筛选第43-45页
        5.2.1 Mg/Al的比例对氯离子吸附分离的影响第43-44页
        5.2.2 Mg/Al水滑石的焙烧温度对氯离子吸附分离的影响第44-45页
    5.3 响应面优化Mg/Al水滑石分离氯的条件第45-50页
        5.3.1 响应面优化分离条件第45页
        5.3.2 响应面设计第45-46页
        5.3.3 响应面分离条件优选试验第46-48页
        5.3.4 不同变量对氯离子分离的响应面分析第48-50页
        5.3.5 响应面优化分离条件结果第50页
    5.4 吸附等温曲线第50-52页
    5.5 吸附动力学曲线第52-53页
    5.6 Mg/Al水滑石吸附分离废水中的氯离子第53-54页
    5.7 小结第54-55页
第6章 Mg/Al水滑石吸附分离气田水中硼的研究第55-67页
    6.1 分离硼的二元水滑石筛选第55页
    6.2 Mg/Al水滑石吸附分离硼的条件筛选第55-57页
        6.2.1 Mg/Al的比例对吸附分离硼的影响第55-56页
        6.2.2 Mg/Al水滑石焙烧温度对硼分离的影响第56-57页
    6.3 响应面优化Mg/Al水滑石分离硼的条件第57-62页
        6.3.1 响应面设计第57页
        6.3.2 响应面分离条件优选试验第57-59页
        6.3.3 不同变量对硼分离的响应面分析第59-61页
        6.3.4 响应面优化分离条件结果第61-62页
    6.4 吸附等温曲线第62-64页
    6.5 吸附动力学曲线第64-65页
    6.6 Mg/Al水滑石吸附分离复杂废水中的硼第65页
    6.7 小结第65-67页
第7章 Zn/Mg/Al水滑石分离气田水中硼的研究第67-79页
    7.1 分离硼的三元水滑石的筛选试验第67页
    7.2 Zn/Mg/Al水滑石吸附分离的条件筛选第67-69页
        7.2.1 Zn/Mg/Al的比例对吸附分离硼的影响第67-68页
        7.2.2 焙烧温度对硼分离的影响第68-69页
    7.3 响应面优化Zn/Mg/Al水滑石分离硼的条件第69-74页
        7.3.1 响应面设计第69-70页
        7.3.2 响应面分离条件优选试验第70-71页
        7.3.3 不同变量对硼分离的响应面分析第71-74页
        7.3.4 响应面优化分离条件结果第74页
    7.4 吸附等温曲线第74-76页
    7.5 吸附动力学曲线第76-78页
    7.6 小结第78-79页
结论第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
攻读学位期间取得学术成果第86页

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