摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-36页 |
1.1 离子印迹技术简介 | 第16-20页 |
1.1.1 印迹技术简介 | 第16页 |
1.1.2 离子印迹技术基本原理 | 第16-18页 |
1.1.3 离子印迹材料的合成方法 | 第18-20页 |
1.2 离子印迹技术研究进展及应用 | 第20-25页 |
1.2.1 阳离子印迹材料的研究 | 第21-22页 |
1.2.2 阴离子印迹材料的研究 | 第22-23页 |
1.2.3 印迹技术的应用 | 第23-25页 |
1.3 盐湖卤水中提铷的研究意义 | 第25-30页 |
1.3.1 盐湖概况及铷资源的分布 | 第25-28页 |
1.3.2 金属铷的化学性质和应用 | 第28-29页 |
1.3.3 盐湖卤水提铷技术简介 | 第29-30页 |
1.4 重金属铬的危害及治理 | 第30-34页 |
1.4.1 水体中铬的来源和危害 | 第30-31页 |
1.4.2 铬的化学性质和应用 | 第31-32页 |
1.4.3 含铬废水的处理方法 | 第32-34页 |
1.5 课题的背景、意义及研究内容 | 第34-36页 |
1.5.1 课题的研究背景和意义 | 第34-35页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第35-36页 |
第二章 实验过程与分析方法 | 第36-48页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第36-37页 |
2.2 实验步骤 | 第37-41页 |
2.2.1 Rb(Ⅰ)印迹聚合物的制备及其吸附性能研究 | 第37-39页 |
2.2.2 Cr(Ⅵ)印迹聚合物的制备及其吸附性能研究 | 第39-41页 |
2.3 分析方法 | 第41-43页 |
2.3.1 Rb(Ⅰ)的分析检测方法 | 第41-42页 |
2.3.2 Cr(Ⅵ)的分析检测方法 | 第42-43页 |
2.4 数据处理方法 | 第43-44页 |
2.5 吸附动力学模型计算方法 | 第44-45页 |
2.6 吸附等温模型计算方法 | 第45页 |
2.7 表征方法 | 第45-48页 |
第三章 本体聚合法制备Rb(Ⅰ)印迹聚合物及其吸附性能研究 | 第48-68页 |
3.1 前言 | 第48页 |
3.2 聚合条件对Rb(Ⅰ)-ⅡPs的吸附效果的影响 | 第48-52页 |
3.2.1 溶剂体系的影响 | 第48-49页 |
3.2.2 功能单体种类的影响 | 第49-50页 |
3.2.3 功能单体用量的影响 | 第50-51页 |
3.2.4 交联剂用量的影响 | 第51-52页 |
3.3 聚合物的表征 | 第52-57页 |
3.3.1 SEM | 第52-53页 |
3.3.2 FT-IR | 第53-54页 |
3.3.3 EDS | 第54-55页 |
3.3.4 TGA | 第55-56页 |
3.3.5 ZETA电位 | 第56-57页 |
3.4 吸附条件对Rb(Ⅰ)-ⅡPs吸附效果的影响 | 第57-64页 |
3.4.1 pH考察 | 第57-58页 |
3.4.2 吸附动力学考察 | 第58-60页 |
3.4.3 吸附等温线考察 | 第60-64页 |
3.5 选择性考察 | 第64-65页 |
3.6 重复利用性考察 | 第65-66页 |
3.7 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 表面印迹法制备Cr(Ⅵ)印迹聚合物及其吸附性能研究 | 第68-82页 |
4.1 前言 | 第68页 |
4.2 聚合条件对Cr(Ⅵ)-ⅡPs的吸附效果的影响 | 第68-70页 |
4.2.1 交联剂用量的影响 | 第68-69页 |
4.2.2 模板用量的影响 | 第69-70页 |
4.3 聚合物的表征 | 第70-73页 |
4.3.1 SEM | 第70-71页 |
4.3.2 FT-IR | 第71-72页 |
4.3.3 TGA | 第72-73页 |
4.4 吸附条件对Cr(VI)吸附效果的影响 | 第73-79页 |
4.4.1 pH考察 | 第73-74页 |
4.4.2 吸附动力学考察 | 第74-76页 |
4.4.3 吸附等温线考察 | 第76-79页 |
4.5 选择性考察 | 第79-80页 |
4.6 重复利用性考察 | 第80-81页 |
4.7 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第94-96页 |
作者和导师简介 | 第96-97页 |
附表 | 第97-98页 |