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重金属吸附材料的制备及其在水产品副产物中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 重金属污染第10-11页
        1.1.1 重金属污染背景简介第10页
        1.1.2 重金属污染的来源第10页
        1.1.3 重金属污染的危害第10-11页
    1.2 水产品副产物现状第11-12页
    1.3 重金属检测及脱除研究现状和发展趋势第12-14页
    1.4 本文的研究内容第14-16页
        1.4.1 研究思路第14页
        1.4.2 研究内容第14-15页
        1.4.3 研究意义第15-16页
第二章 贝壳基吸附材料和螯合树脂脱除重金属研究第16-27页
    2.1 引言第16页
    2.2 试剂与仪器第16-17页
        2.2.1 实验试剂第16页
        2.2.2 实验仪器第16-17页
    2.3 吸附材料的制备第17页
        2.3.1 贝壳粉和羟基磷灰石的制备第17页
        2.3.2 螯合树脂活化第17页
    2.4 吸附材料的表征方法第17-18页
        2.4.1 傅里叶红外光谱法第17页
        2.4.2 差示扫描量热法 (DSC)第17-18页
    2.5 贝壳基吸附材料和螯合树脂脱除性能研究第18-20页
        2.5.1 不同pH对脱除重金属能力的测定第18页
        2.5.2 不同时间对脱除重金属能力的测定第18页
        2.5.3 不同浓度对脱除重金属能力的测定第18页
        2.5.4 吸附材料脱除重金属能力的评价指标第18-19页
        2.5.5 吸附动力学第19页
        2.5.6 吸附等温线第19-20页
        2.5.7 羟基磷灰石对水产品副产物重金属脱除能力的测定第20页
        2.5.8 数据处理第20页
    2.6 羟基磷灰石的结构表征第20-21页
        2.6.1 傅里叶红外光谱表征第20页
        2.6.2 差示扫描量热法分析(DSC)第20-21页
    2.7 重金属脱除性能结果与分析第21-25页
        2.7.1 不同pH对重金属脱除能力的影响第21-22页
        2.7.2 不同时间对重金属脱除能力的影响第22-23页
        2.7.3 不同浓度对重金属脱除能力的影响第23-24页
        2.7.4 吸附动力学第24-25页
        2.7.5 等温吸附线第25页
    2.8 羟基磷灰石对水产品副产物重金属脱除能力的研究第25-26页
    2.9 小结与讨论第26-27页
        2.9.1 小结第26页
        2.9.2 讨论第26-27页
第三章 介孔材料对重金属离子的脱除性能研究第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 试剂与仪器第27-28页
        3.2.1 实验试剂第27-28页
        3.2.2 实验仪器第28页
    3.3 介孔材料的制备与表征第28-29页
        3.3.1 介孔材料的制备第28-29页
        3.3.2 介孔材料的表征方法第29页
    3.4 介孔材料对重金属离子的脱除性能研究第29-30页
        3.4.1 不同pH对重金属脱除能力的测定第29-30页
        3.4.2 不同时间对重金属脱除能力的测定第30页
        3.4.3 不同浓度对重金属脱除能力的测定第30页
        3.4.4 介孔材料脱除重金属能力评价指标第30页
        3.4.5 吸附动力学第30页
        3.4.6 吸附等温线第30页
        3.4.7 数据处理第30页
    3.5 介孔材料在脱除水产品副产物中重金属的应用第30-32页
        3.5.1 实验样品的准备第30页
        3.5.2 样品中重金属离子的脱除方法第30-31页
        3.5.3 重金属离子含量的测定第31页
        3.5.4 总糖含量的测定第31页
        3.5.5 可溶性蛋白含量的测定第31页
        3.5.6 可溶性固形物含量的测定第31页
        3.5.7 盐度含量的测定第31页
        3.5.8 基本成分损失率的计算第31-32页
        3.5.9 数据处理第32页
    3.6 介孔材料结构表征第32-34页
        3.6.1 傅里叶红外光谱表征第32页
        3.6.2 差示扫描量热法分析(DSC)第32-33页
        3.6.3 中孔孔径分布测试分析第33-34页
        3.6.4 小角X衍射(XRD)第34页
    3.7 介孔材料脱除重金属性能结果与分析第34-37页
        3.7.1 不同pH对重金属脱除能力的影响第34-35页
        3.7.2 不同时间对重金属脱除能力的影响第35页
        3.7.3 不同浓度对重金属脱除能力的影响第35-36页
        3.7.4 吸附动力学第36-37页
        3.7.5 等温吸附线第37页
    3.8 介孔材料在脱除水产品副产物中重金属的效果分析第37-40页
        3.8.1 菲律宾蛤仔蒸煮液的脱除效果第37-38页
        3.8.2 菲律宾蛤仔蒸煮液多糖的脱除效果第38-39页
        3.8.3 牡蛎多肽的脱除效果第39-40页
    3.9 小结与讨论第40-41页
        3.9.1 小结第40页
        3.9.2 讨论第40-41页
第四章 外表面修饰介孔材料对重金属离子的脱除性能研究第41-50页
    4.1 引言第41页
    4.2 试验与仪器第41-42页
        4.2.1 实验试剂第41-42页
        4.2.2 实验仪器第42页
    4.3 外表面修饰介孔材料的制备第42-43页
        4.3.1 共缩聚法外表面修饰介孔材料第42页
        4.3.2 外表面修饰测试第42-43页
    4.4 外表面修饰介孔材料的表征方法第43页
        4.4.1 傅里叶红外光谱法第43页
        4.4.2 差示扫描量热法(DSC)第43页
        4.4.3 中孔孔径分布测试第43页
        4.4.4 小角X射线粉末衍射(XRD)第43页
    4.5 外表面修饰介孔材料对重金属离子的脱除性能探究第43-44页
        4.5.1 不同pH对重金属脱除能力的测定第43页
        4.5.2 不同时间对重金属脱除能力的测定第43页
        4.5.3 不同浓度对重金属脱除能力的测定第43页
        4.5.4 介孔材料脱除重金属能力评价指标第43-44页
        4.5.5 吸附动力学第44页
        4.5.6 吸附等温线第44页
        4.5.7 数据处理第44页
    4.6 外表面修饰介孔材料在脱除水产品副产物中重金属离子的应用第44页
        4.6.1 实验样品的制备第44页
        4.6.2 样品中重金属离子的脱除方法第44页
        4.6.3 重金属离子含量的测定第44页
        4.6.4 总糖含量的测定第44页
        4.6.5 可溶性蛋白含量的测定第44页
        4.6.6 可溶性固形物含量的测定第44页
        4.6.7 盐度含量的测定第44页
        4.6.8 基本成分损失率的计算第44页
        4.6.9 数据处理第44页
    4.7 外表面修饰介孔材料结构表征第44-46页
        4.7.1 傅里叶红外光谱表征第44-45页
        4.7.2 差示扫描量热法分析(DSC)第45页
        4.7.3 中孔孔径分布测试分析第45页
        4.7.4 小角X衍射(XRD)第45页
        4.7.5 外表面修饰结果分析第45-46页
    4.8 介孔材料脱除重金属性能结果与分析第46-47页
        4.8.1 不同pH对重金属脱除能力的影响第46页
        4.8.2 不同时间对重金属脱除能力的影响第46页
        4.8.3 不同浓度对重金属脱除能力的影响第46-47页
        4.8.4 吸附动力学第47页
        4.8.5 等温吸附线第47页
    4.9 外表面修饰材料脱除水产品副产物中重金属的效果分析第47-49页
        4.9.1 菲律宾蛤仔蒸煮液的脱除效果第47-48页
        4.9.2 菲律宾蛤仔蒸煮液多糖的脱除效果分析第48-49页
        4.9.3 牡蛎多肽的脱除效果分析第49页
    4.10 小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士期间发表的论文第55-58页
致谢第58页

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