摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 硅藻土概述 | 第10-12页 |
1.1.1 硅藻土的形成及形貌 | 第10页 |
1.1.2 硅藻土主要物化特性 | 第10-11页 |
1.1.3 硅藻土的开发与应用 | 第11-12页 |
1.2 调湿材料研究进展 | 第12-21页 |
1.2.1 调湿材料的作用机理 | 第12-16页 |
1.2.2 调湿材料的研究进展 | 第16-21页 |
1.3 硅藻土在废水处理方面的研究进展 | 第21-23页 |
1.4 本研究的目的、意义及内容 | 第23-24页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第23页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第23-24页 |
第2章 实验方法 | 第24-32页 |
2.1 硅藻土改性处理 | 第24-25页 |
2.1.1 资源分析 | 第24页 |
2.1.2 硅藻土的煅烧 | 第24页 |
2.1.3 硅藻土表面负载Fe_3O_4 | 第24-25页 |
2.2 硅藻土基多孔陶瓷的制备及调湿性能研究 | 第25-29页 |
2.2.1 实验样品准备 | 第25-26页 |
2.2.2 试样制备 | 第26页 |
2.2.3 烧结工艺 | 第26页 |
2.2.4 调湿性能评价系统建立 | 第26-29页 |
2.2.5 吸放湿性能测试方法 | 第29页 |
2.3 实验仪器及试剂 | 第29-30页 |
2.4 样品的表征 | 第30-32页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.4.3 振动样品磁强计分析(VSM) | 第30-31页 |
2.4.4 氮气吸附全自动比表面积和孔径分析仪 | 第31-32页 |
第3章 硅藻土煅烧及与FE_3O_4的复合材料 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料筛选 | 第32-36页 |
3.3 硅藻土煅烧前后的SEM分析 | 第36-38页 |
3.4 硅藻土对重金属铬的吸附试验研究 | 第38-39页 |
3.4.1 六价铬离子浓度测定原理 | 第38页 |
3.4.2 硅藻土吸附六价铬离子的实验方法 | 第38-39页 |
3.5 FE_3O_4纳米粒子-硅藻土复合材料表征 | 第39-42页 |
3.5.1 复合材料VSM测试确定Fe_3O_4的负载比例 | 第39-40页 |
3.5.2 复合材料的SEM形貌分析 | 第40-41页 |
3.5.3 复合材料的XRD表征 | 第41页 |
3.5.4 复合材料对六价铬离子的吸附效果 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 硅藻土基多孔陶瓷的吸放湿性能 | 第43-60页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 形貌结构分析 | 第43-49页 |
4.2.1 SEM表征 | 第43-44页 |
4.2.2 BET表征 | 第44-49页 |
4.3 纯硅藻土试样吸放湿性能 | 第49-51页 |
4.3.1 吸放湿实验曲线图 | 第49-50页 |
4.3.2 硅藻土多孔陶瓷吸放湿性能循环测试 | 第50-51页 |
4.3.3 小结 | 第51页 |
4.4 矿物调湿材料的调湿机理分析 | 第51-56页 |
4.4.1 孔道调湿能力分析 | 第51-53页 |
4.4.2 固体表面调湿能力理论分析 | 第53-55页 |
4.4.3 小结 | 第55-56页 |
4.5 硅藻土混合样品的吸放湿性能 | 第56-60页 |
4.5.1 混合样品吸放湿实验曲线图 | 第56-58页 |
4.5.2 循环对比分析 | 第58页 |
4.5.3 小结 | 第58-60页 |
第5章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |