多孔聚苯乙烯树脂负载纳米水合氧化锆的制备及其除氟性能研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景 | 第13-20页 |
1.1.1 氟的基本特征 | 第13-14页 |
1.1.2 氟的危害 | 第14-15页 |
1.1.3 水体氟污染的来源 | 第15-16页 |
1.1.4 我国水体氟污染现状 | 第16页 |
1.1.5 水体氟污染的控制标准 | 第16-17页 |
1.1.6 水体氟污染的常见处理技术及其发展态势 | 第17-20页 |
1.2 HZO及其复合材料的研究现状 | 第20-23页 |
1.2.1 HZO的合成及其结构形态 | 第20-21页 |
1.2.2 HZO的吸附特性 | 第21-22页 |
1.2.3 基于HZO的复合材料 | 第22-23页 |
1.3 本论文研究目标、内容和基本思路 | 第23-25页 |
1.3.1 研究目标与内容 | 第23页 |
1.3.2 本论文的基本思路 | 第23-25页 |
第二章 水合氧化锆的研制及其除氟性能 | 第25-32页 |
2.1 实验部分 | 第25-27页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第25页 |
2.1.2 HZO的合成方法 | 第25-26页 |
2.1.3 实验方法 | 第26页 |
2.1.4 表征与分析 | 第26-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.2.1 结构表征 | 第27-28页 |
2.2.2 吸附等温线 | 第28-29页 |
2.2.3 pH影响 | 第29-30页 |
2.2.4 竞争离子影响 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 树脂基纳米水合氧化锆的合成及其除氟性能 | 第32-54页 |
3.1 材料和方法 | 第32-35页 |
3.1.1 试剂和仪器 | 第32页 |
3.1.2 HZO-201的合成与表征 | 第32-33页 |
3.1.3 HZO-201稳定性实验 | 第33页 |
3.1.4 静态吸附试验 | 第33-34页 |
3.1.5 柱(固定床)吸附试验 | 第34页 |
3.1.6 分析方法 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-54页 |
3.2.1 HZO-201的结构特点 | 第35-38页 |
3.2.2 溶液pH对HZO-201稳定性的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 竞争离子对氟吸附的影响 | 第39-42页 |
3.2.4 pH对吸附的影响 | 第42-43页 |
3.2.5 吸附等温线及热力学 | 第43-46页 |
3.2.6 吸附动力学 | 第46-49页 |
3.2.7 柱吸附-脱附实验 | 第49-51页 |
3.2.8 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 除氟机理初探 | 第54-60页 |
4.1 材料和方法 | 第54页 |
4.1.1 试剂和仪器 | 第54页 |
4.1.2 实验与分析 | 第54页 |
4.2 结果与讨论 | 第54-60页 |
4.2.1 D201、HZO的除氟作用机理 | 第54-57页 |
4.2.2 HZO-201机理分析 | 第57-60页 |
第五章 复合材料的实际应用探索(中试) | 第60-67页 |
5.1 项目背景 | 第60页 |
5.1.1 项目基本介绍 | 第60页 |
5.1.2 水质水量与排放标准 | 第60页 |
5.2 应用技术开发 | 第60-65页 |
5.2.1 工艺流程设计 | 第60-61页 |
5.2.2 复合材料的合成 | 第61-62页 |
5.2.3 工艺流程说明 | 第62-65页 |
5.3 运行结果 | 第65-67页 |
5.3.1 吸附-脱附效果分析 | 第65-67页 |
研究结论及展望 | 第67-69页 |
研究结论 | 第67-68页 |
研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-80页 |
附件 攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |