首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--吸附剂论文--活性炭论文

头孢类抗生素在改性活性炭上的吸附

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 前言第15页
    1.2 PPCPs的危害及研究现状第15-22页
        1.2.1 PPCPs的来源及污染现状第16-17页
        1.2.2 PPCPs的危害第17-18页
        1.2.3 PPCPs的去除第18-22页
    1.3 活性炭的研究现状第22-27页
        1.3.1 活性炭的吸附机理第22-23页
        1.3.2 活性炭的改性方法第23-27页
    1.4 研究的意义与内容第27-29页
        1.4.1 研究的意义第27-28页
        1.4.2 研究的内容第28-29页
第二章 实验材料与方法第29-35页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验试剂与仪器第29-31页
    2.3 活性炭改性第31-32页
        2.3.1 酸碱改性第31页
        2.3.2 氧化改性第31页
        2.3.3 负载金属改性第31-32页
    2.4 活性炭的表征第32-33页
        2.4.1 活性炭的表面形态第32页
        2.4.2 比表面积与孔体积的测定第32页
        2.4.3 表面官能团的测定第32页
        2.4.4 表面元素的测定第32-33页
    2.5 头孢他啶的吸附第33-35页
        2.5.1 吸附实验第33页
        2.5.2 吸附动力学第33页
        2.5.3 吸附等温线第33-34页
        2.5.4 头孢他啶浓度测定方法第34-35页
第三章 活性炭的改性与表征第35-43页
    3.1 活性炭的改性第35-36页
    3.2 活性炭的表征第36-41页
        3.2.1 表面形态分析第36-37页
        3.2.2 比表面积与孔径分析第37-39页
        3.2.3 傅里叶红外光谱分析第39-40页
        3.2.4 表面元素分析第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第四章 活性炭对头孢他啶的吸附研究第43-67页
    4.1 引言第43页
    4.2 活性炭吸附头孢他啶影响因素分析第43-51页
        4.2.1 平衡时间的确定第43-44页
        4.2.2 离子强度对吸附效果的影响第44-45页
        4.2.3 溶液初始pH对吸附效果的影响第45-47页
        4.2.4 温度和初始浓度对吸附效果的影响第47-49页
        4.2.5 天然有机物对吸附效果的影响第49-51页
    4.3 改性活性炭对水中头孢他啶吸附性能的研究第51-65页
        4.3.1 吸附动力学分析第51-60页
        4.3.2 吸附等温线第60-63页
        4.3.3 吸附热力学第63-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 不同头孢类抗生素在活性炭上的吸附第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 不同头孢类抗生素的吸附效果比较第67-72页
        5.2.1 实验方法第67页
        5.2.2 实验结果与讨论第67-72页
    5.3 吸附动力学及QSPR模型分析第72-77页
        5.3.1 吸附动力学第72-75页
        5.3.2 QSPR模型分析第75-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
研究成果及发表的学术论文第89-91页
作者简介第91-92页
学位论文答辩委员会决议书第92-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:钒钛基SCR脱硝催化剂的制备及碱土金属中毒研究
下一篇:UV固化环氧树脂电子封装材料的制备及性能研究