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锆化炭基复合材料的合成及其对磷酸盐的吸附性能研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第15-46页
    1.1 水体富营养化及控磷的必要性第15页
    1.2 水体中磷的来源及其存在形态第15-16页
    1.3 除磷技术第16-24页
        1.3.1 生物法第17-22页
        1.3.2 物理化学法第22-24页
            1.3.2.1 化学沉淀法第22-23页
            1.3.2.2 结晶法第23页
            1.3.2.3 离子交换法第23页
            1.3.2.4 膜分离法第23-24页
            1.3.2.5 吸附法第24页
    1.4 吸附理论模型第24-27页
        1.4.1 吸附动力学模型第24-25页
            1.4.1.1 拟一级吸附动力学模型第24-25页
            1.4.1.2 拟二级吸附动力学模型第25页
        1.4.2 吸附等温模型第25-26页
            1.4.2.1 Langmuir吸附模型第25页
            1.4.2.2 Freundlich吸附模型第25-26页
        1.4.3 吸附动态模型第26-27页
            1.4.3.1 Thomas模型第26页
            1.4.3.2 Yoon-Nelson模型第26页
            1.4.3.3 Clark模型第26-27页
            1.4.3.4 Adam-Bohart模型第27页
    1.5 吸附法常用吸附剂以及吸附去除机理第27-31页
        1.5.1 常用吸附剂及研究进展第27-29页
        1.5.2 吸附除磷机制第29-31页
    1.6 炭基复合材料研究进展第31-36页
        1.6.1 石墨及其复合材料第32-33页
            1.6.1.1 石墨的结构与性质第32页
            1.6.1.2 氧化石墨复合材料的制备及其应用第32-33页
        1.6.2 活性炭纤维第33-34页
            1.6.2.1 活性炭纤维的结构与性质第33-34页
            1.6.2.2 活性炭纤维复合材料的制备及其应用第34页
        1.6.3 碳纳米管第34-36页
            1.6.3.1 碳纳米管的结构与性质第35页
            1.6.3.2 碳纳米管复合材料的制备及其应用第35-36页
    1.7 本论文选题意义及思路第36-37页
        1.7.1 研究目的第36页
        1.7.2 研究内容第36-37页
    参考文献第37-46页
第二章 氧化锆-氧化石墨复合材料的合成及其对磷酸盐的吸附研究第46-74页
    2.1 前言第46页
    2.2 实验部分第46-49页
        2.2.1 实验材料与试剂第46-47页
        2.2.2 吸附剂的制备第47页
        2.2.3 吸附剂的表征第47-48页
        2.2.4 吸附实验第48-49页
            2.2.4.1 吸附等温线第48页
            2.2.4.2 吸附动力学第48页
            2.2.4.3 离子强度和pH对吸附效果的影响第48-49页
            2.2.4.4 动态吸附实验第49页
    2.3 结果与讨论第49-65页
        2.3.1 表征结果第49-54页
        2.3.2 吸附实验结果第54-65页
            2.3.2.1 吸附等温线第54-57页
            2.3.2.2 吸附动力学第57-58页
            2.3.2.3 pH和离子强度的影响第58-61页
            2.3.2.4 柱吸附实验第61-64页
            2.3.2.5 柱吸附再生实验第64-65页
    2.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-74页
第三章 锆化活性炭纤维的制备及其对磷酸盐的吸附研究第74-99页
    3.1 前言第74页
    3.2 实验部分第74-77页
        3.2.1 实验材料与试剂第74-75页
        3.2.2 吸附剂的制备第75页
        3.2.3 吸附剂的表征第75页
        3.2.4 吸附实验第75-77页
            3.2.4.1 吸附等温线第75-76页
            3.2.4.2 吸附动力学第76页
            3.2.4.3 离子强度和pH对吸附效果的影响第76页
            3.2.4.4 动态吸附实验第76-77页
    3.3 结果与讨论第77-92页
        3.3.1 表征结果第77-80页
        3.3.2 吸附结果与讨论第80-92页
            3.3.2.1 吸附等温线第80-82页
            3.3.2.2 吸附动力学第82-84页
            3.3.2.3 pH和离子强度的影响第84-85页
            3.3.2.4 柱吸附实验第85-92页
    3.4 本章小结第92-94页
    参考文献第94-99页
第四章 锆化碳纳米管对磷的吸附研究第99-118页
    4.1 前言第99页
    4.2 实验方法第99-101页
        4.2.1 实验材料与试剂第99-100页
        4.2.2 吸附剂的制备与表征第100页
            4.2.2.1 吸附剂的制备第100页
            4.2.2.2 吸附剂的表征第100页
        4.2.3 吸附实验第100-101页
            4.2.3.1 吸附等温线第100-101页
            4.2.3.2 吸附动力学第101页
            4.2.3.3 离子强度和pH对吸附效果的影响第101页
            4.2.3.4 共存离子对吸附效果的影响第101页
    4.3 结果与讨论第101-113页
        4.3.1 材料表征第102-105页
        4.3.2 吸附等温线分析第105-113页
            4.3.2.1 氧化锆负载量对磷吸附性能的影响第105-109页
            4.3.2.2 吸附动力学分析第109-111页
            4.3.2.3 离子强度和pH对吸附效果的影响第111-112页
            4.3.2.4 共存离子对吸附性能的影响第112-113页
    4.4 本章小结第113-114页
    参考文献第114-118页
第五章 结论与展望第118-121页
    5.1 结论第118-119页
    5.2 研究展望第119-121页
攻读博士学位期间的主要科研成果第121-123页
致谢第123-124页

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