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煤系高岭土的尿素铁法低温活化研究

中文摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 煤系高岭土概述第11-13页
        1.2.1 煤系高岭土来源、结构及性质第11页
        1.2.2 煤系高岭土改性方法第11-13页
            1.2.2.1 提纯第12页
            1.2.2.2 高温热处理第12页
            1.2.2.3 酸碱处理第12页
            1.2.2.4 有机插层第12页
            1.2.2.5 表面改性第12-13页
        1.2.3 煤系高岭土利用现状第13页
    1.3 其他粘土矿物简介第13-17页
        1.3.1 埃洛石概述第13-15页
            1.3.1.1 埃洛石结构第13-14页
            1.3.1.2 埃洛石应用现状第14页
            1.3.1.3 埃洛石的改性方法第14-15页
        1.3.2 蒙脱土概述第15-17页
            1.3.2.1 蒙脱土结构第15-16页
            1.3.2.2 蒙脱土应用现状第16页
            1.3.2.3 蒙脱土的改性方法第16-17页
    1.4 水污染问题第17-18页
        1.4.1 水污染概述第17页
        1.4.2 印染废水的危害第17页
        1.4.3 印染废水的处理方法第17-18页
    1.5 选题目的及意义第18页
    1.6 主要研究内容及创新之处第18-20页
2 煤系高岭土的尿素铁法低温活化及其性能表征第20-32页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验设备与试剂第20-21页
        2.2.1 实验试剂第20页
        2.2.2 实验设备列表第20-21页
    2.3 实验部分第21-23页
        2.3.1 煤系高岭土的改性实验第21-22页
            2.3.1.1 反应物配比的影响第21-22页
            2.3.1.2 活化温度的影响第22页
        2.3.2 样品的表征第22-23页
        2.3.3 复合物中Fe3O4平均晶粒大小的计算第23页
        2.3.4 复合物中Fe3O4晶面间距的计算第23页
    2.4 结果与讨论第23-30页
        2.4.1 反应物配比对活化的影响第23-25页
        2.4.2 反应温度的影响第25-26页
        2.4.3 尿素铁法改性煤系高岭土的机理讨论第26-27页
        2.4.4 最佳条件下制备样品的性能表征第27-30页
    2.5 结论第30-32页
3 几种常见粘土矿物的尿素铁法活化及其性能表征第32-51页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验设备与试剂第32-33页
        3.2.1 实验试剂与材料第32页
        3.2.2 实验设备列表第32-33页
    3.3 实验部分第33-34页
        3.3.1 几种常见粘土矿物的改性实验第33页
        3.3.2 样品的表征第33-34页
    3.4 结果与讨论第34-50页
        3.4.1 市售天然高岭土的活化第34-39页
        3.4.2 埃洛石的活化第39-44页
        3.4.3 蒙脱土的活化第44-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 尿素铁法改性高岭土对次甲基蓝的吸附第51-70页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-54页
        4.2.1 实验设备、试剂及吸附剂第51-52页
        4.2.2 次甲基蓝的吸附性能测试第52-53页
            4.2.2.1 溶液的配制第52页
            4.2.2.2 标准曲线的绘制第52页
            4.2.2.3 溶液pH值对吸附的影响第52页
            4.2.2.4 吸附速率实验第52-53页
            4.2.2.5 初始浓度对吸附的影响第53页
            4.2.2.6 吸附温度对吸附的影响第53页
        4.2.3 吸附率与吸附量的计算第53-54页
            4.2.3.1 吸附动力学模型第53-54页
            4.2.3.2 吸附等温线模型第54页
            4.2.3.3 吸附热力学数据第54页
    4.3 结果与讨论第54-68页
        4.3.1 次甲基蓝标准曲线第54-55页
        4.3.2 改性煤系高岭土对次甲基蓝的吸附第55-62页
            4.3.2.1 溶液pH对吸附的影响第55-56页
            4.3.2.2 吸附速率实验第56页
            4.3.2.3 吸附动力学方程的建立第56-58页
            4.3.2.4 初始浓度对吸附的影响第58页
            4.3.2.5 吸附等温方程式的建立第58-60页
            4.3.2.6 温度对吸附的影响第60-62页
        4.3.3 市售天然高岭土对次甲基蓝的吸附性能研究第62-68页
            4.3.3.1 pH对吸附率的影响第62页
            4.3.3.2 吸附速率实验第62-63页
            4.3.3.3 吸附动力学方程的建立第63-64页
            4.3.3.4 初始浓度对吸附的影响第64-65页
            4.3.3.5 吸附等温方程式的建立第65-67页
            4.3.3.6 温度对吸附的影响第67-68页
    4.4 结论第68-70页
5.结论第70-71页
参考文献第71-79页
硕士研究生期间发表的论文第79-80页
致谢第80页

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