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电镀含铬废水资源化治理及新型螯合纤维制备研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第16-38页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 离子交换纤维研究进展第16-23页
        1.2.1 离子交换纤维概述第16-17页
        1.2.2 离子交换纤维的分类第17-18页
        1.2.3 离子交换纤维的制备及应用第18-23页
    1.3 含铬电镀废水治理研究进展第23-35页
        1.3.1 铬及含铬废水概述第23-25页
        1.3.2 含铬废水治理现状第25-35页
    1.4 选题的目的及意义第35-36页
    1.5 主要研究内容和方法第36-38页
        1.5.1 聚丙烯腈基多胺纤维资源化治理含铬废水研究第36-37页
        1.5.2 聚丙烯基螯合纤维的制备及性能研究第37-38页
2 PAN-TETA多胺纤维静态吸附Cr(VI)性能研究第38-53页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-44页
        2.2.1 实验材料第39-40页
        2.2.2 主要试剂与仪器第40-42页
        2.2.3 PAN-TETA多胺纤维交换容量的测定第42页
        2.2.4 溶液中六价铬的测定第42页
        2.2.5 纤维型式的影响第42-43页
        2.2.6 溶液pH的影响第43页
        2.2.7 纤维静态吸附动力学实验第43-44页
        2.2.8 纤维对含铬废水的吸附与再生第44页
        2.2.9 纤维结构及性能表征第44页
    2.3 结果与讨论第44-52页
        2.3.1 纤维型式的影响第44-45页
        2.3.2 溶液pH的影响第45-46页
        2.3.3 六价铬浓度的影响第46-48页
        2.3.4 溶液温度的影响第48页
        2.3.5 离子交换纤维吸附性能对比第48-49页
        2.3.6 PAN-TETA纤维处理工业含铬废水实验第49-50页
        2.3.7 PAN-TETA纤维SEM-EDS表征第50-52页
    2.4 本章小结第52-53页
3 PAN-TETA多胺纤维柱吸附Cr(VI)性能研究第53-66页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 主要仪器及试剂第53-54页
        3.2.2 PAN-TETA纤维柱吸附六价铬实验第54-55页
        3.2.3 柱吸附模型第55-56页
        3.2.4 纤维型式的影响第56页
        3.2.5 转型液用量的考察第56页
        3.2.6 洗脱液浓度的影响第56页
    3.3 结果与讨论第56-64页
        3.3.1 纤维型式的影响第56-57页
        3.3.2 转型液用量的考察第57-58页
        3.3.3 六价铬浓度的影响第58-60页
        3.3.4 流速的影响第60-61页
        3.3.5 共存离子的影响第61-62页
        3.3.6 洗脱液浓度的影响第62-63页
        3.3.7 离子交换纤维柱吸附对比第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
4 PAN-TETA多胺纤维处理含铬废水研究第66-79页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-70页
        4.2.1 主要仪器及试剂第66-68页
        4.2.2 PAN-TETA纤维柱吸附含铬废水实验第68页
        4.2.3 多柱串联吸附-分步洗脱实验第68-70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 混合含铬废水处理实验第70-74页
        4.3.2 镀铬漂洗废水处理实验第74-76页
        4.3.3 多柱串联吸附-分步洗脱实验第76-78页
    4.4 本章小结第78-79页
5 PP-St-NH2功能纤维的制备及表征第79-94页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验部分第79-82页
        5.2.1 实验材料第79-94页
        5.2.2 主要试剂与仪器第94-81页
        5.2.3 PP-St-NH2纤维的制备第81-82页
        5.2.4 PP-St-NH2纤维交换容量测定第82页
        5.2.5 纤维结构分析与表征第82页
    5.3 结果与讨论第82-93页
        5.3.1 PP-St-NO2纤维的制备第82-88页
        5.3.2 PP-St-NH2纤维的制备第88-90页
        5.3.3 纤维结构及性质表征第90-93页
    5.4 本章小结第93-94页
6 PP基螯合纤维的制备及性能研究第94-115页
    6.1 引言第94页
    6.2 实验部分第94-99页
        6.2.1 主要试剂与仪器第94-96页
        6.2.2 PP基螯合纤维的制备第96-97页
        6.2.3 螯合纤维静态吸附Ni2+研究第97-98页
        6.2.4 螯合纤维对Ni2+柱吸附选择性能第98页
        6.2.5 纤维结构分析与表征第98-99页
    6.3 结果与讨论第99-113页
        6.3.1 PP-St-IDA纤维的制备第99-101页
        6.3.2 PP-St-PAA纤维的制备第101-103页
        6.3.3 PP-St-SCB纤维的制备第103-106页
        6.3.4 纤维结构及性质表征第106-110页
        6.3.5 螯合纤维静态吸附选择性第110-111页
        6.3.6 螯合纤维柱吸附选择性第111-113页
    6.4 本章小结第113-115页
7 结论与展望第115-117页
参考文献第117-128页
博士期间发表的学术论文与研究成果第128-129页
致谢第129页

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