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铝改性SBA-15介孔材料在砷吸附去除中的应用及吸附机理

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 砷的性质及危害第16-18页
        1.1.1 砷的性质第16-17页
        1.1.2 砷的存在形式及其危害第17-18页
    1.2 水体中砷污染的途径及现状第18-19页
        1.2.1 水体砷污染途径第18页
        1.2.2 水体砷污染的现状第18-19页
    1.3 水体中砷污染物的处理技术概况第19-24页
        1.3.1 沉淀法第20-21页
        1.3.2 电凝聚法第21页
        1.3.3 生物法第21-22页
        1.3.4 膜分离法第22页
        1.3.5 电渗析法第22页
        1.3.6 萃取法第22-23页
        1.3.7 浮选法第23页
        1.3.8 离子交换法第23-24页
        1.3.9 吸附法第24页
    1.4 国内外吸附剂发展概况第24-31页
        1.4.1 炭类吸附剂第25页
        1.4.2 生物类吸附剂第25-26页
        1.4.3 矿物类吸附剂第26-27页
        1.4.4 废弃物类吸附剂第27页
        1.4.5 树脂类吸附剂第27-28页
        1.4.6 金属类及金属(氢)氧化物吸附剂第28-31页
    1.5 介孔材料在吸附领域中的应用第31-34页
        1.5.1 介孔材料的性质及在吸附中的应用第31-32页
        1.5.2 SBA-15的性质及在吸附中的应用第32-33页
        1.5.3 铝改性SBA-15材料的制备第33-34页
    1.6 本课题的研究意义、内容和创新点第34-37页
        1.6.1 研究意义第34-35页
        1.6.2 研究内容第35-36页
        1.6.3 创新点第36-37页
第二章 实验研究方法及表征手段第37-44页
    2.1 前言第37页
    2.2 化学试剂、器皿及仪器设备第37-38页
    2.3 吸附剂的合成第38-39页
        2.3.1 SBA-15的合成第38页
        2.3.2 SBA-15的改性第38-39页
    2.4 As(V)吸附实验第39-40页
        2.4.1 As(V)贮备液的制备第39页
        2.4.2 As(V)吸附实验第39-40页
    2.5 吸附剂表征第40-42页
        2.5.1 N_2吸脱附等温线第40页
        2.5.2 X-射线衍射第40-41页
        2.5.3 透射电镜第41页
        2.5.4 扫描电镜第41页
        2.5.5 固体核磁第41页
        2.5.6 NH_3-程序升温脱附第41页
        2.5.7 光电子能谱第41页
        2.5.8 傅立叶红外光谱第41-42页
        2.5.9 热分析第42页
    2.6 实验流程图第42-44页
第三章 焙烧温度和铝负载量对Al-SBA-15材料物理化学性质的影响及与As(V)吸附性能的关联第44-75页
    3.1 前言第44-45页
    3.2 吸附剂制备第45页
        3.2.1 不同焙烧温度下制备的Al_(10)-SBA-15吸附剂第45页
        3.2.2 不同铝负载量Al_x-SBA-15吸附剂的制备第45页
    3.3 吸附实验第45-46页
        3.3.1 吸附剂焙烧温度对As(V)吸附的影响第45页
        3.3.2 吸附剂上铝的负载量对As(V)吸附的影响第45页
        3.3.3 吸附动力学第45-46页
    3.4 结果与讨论第46-72页
        3.4.1 吸附剂焙烧温度对As(V)吸附的影响第46-47页
        3.4.2 吸附剂上铝的负载量对As(V)吸附的影响第47-48页
        3.4.3 TG-DSC表征第48-50页
        3.4.4 FT-IR表征第50-53页
        3.4.5 N_2-吸脱附等温线表征第53-55页
        3.4.6 XRD表征第55-59页
        3.4.7 ~(27)Al MAS NMR表征第59-61页
        3.4.8 NH_3-TPD表征第61-66页
        3.4.9 Al_x-SBA-15_y上As(V)吸附的动力学第66-72页
    3.5 本章小结第72-75页
第四章 铝改性介孔SBA-15(Al-SBA-15)材料对As(V)的吸附研究第75-97页
    4.1 前言第75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 吸附剂的制备第75页
        4.2.2 吸附剂用量的影响第75页
        4.2.3 pH的影响第75-76页
        4.2.4 吸附时间和初始As(V)浓度的影响第76页
        4.2.5 吸附热力学第76页
        4.2.6 共存离子的影响第76页
        4.2.7 吸附剂解析第76页
        4.2.8 在实际污染天然水体中的应用第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-95页
        4.3.1 TEM表征结果第77-78页
        4.3.2 SEM表征结果第78-79页
        4.3.3 吸附剂用量对As(V)吸附的影响第79-80页
        4.3.4 吸附液pH对As(V)吸附的影响第80-82页
        4.3.5 吸附时间及As(V)初始浓度对As(V)吸附的影响第82-83页
        4.3.6 吸附等温线第83-87页
        4.3.7 吸附热力学第87-88页
        4.3.8 吸附动力学第88-92页
        4.3.9 共存阴离子的影响第92页
        4.3.10 吸附剂解吸第92-94页
        4.3.11 在实际污染天然水体中的应用第94-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第五章 Al-SBA-15吸附剂各组分在As(V)吸附中的作用及吸附机理第97-113页
    5.1 前言第97页
    5.2 实验部分第97页
        5.2.1 Al_(10)-SBA-15_(400)与SBA-15对As(V)吸附的对比研究第97页
        5.2.2 机理研究实验第97页
    5.3 结果与讨论第97-107页
        5.3.1 Al_(10)-SBA-15_(400)与SBA-15对As(V)吸附的对比研究第97-98页
        5.3.2 NH_3-TPD表征第98-99页
        5.3.3 XPS表征第99-100页
        5.3.4 不同酸性条件下As(V)在水中的物种第100-101页
        5.3.5 吸附过程中pH的变化趋势第101-104页
        5.3.6 吸附机理研究第104-107页
    5.4 本章小结第107-113页
第六章 研究结论和展望第113-116页
    6.1 研究结论第113-114页
    6.2 展望第114-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-135页
附录A 攻读博士学位期间的研究成果第135页

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