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Zr-MMT多级孔材料的制备及其对重金属吸附研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第10-14页
1 绪论第14-25页
    1.1 引言第14页
    1.2 重金属污染第14-18页
        1.2.1 重金属污染来源及危害第14-15页
        1.2.2 水中重金属污染治理方法第15-18页
    1.3 多孔材料在废水治理中的应用及其成型工艺第18-23页
        1.3.1 多孔材料在废水治理中的应用第18-19页
        1.3.2 多孔材料成型工艺研究进展第19-23页
    1.4 课题的提出第23-25页
2 Zr-MMT多级孔材料的制备及表征第25-37页
    2.1 材料与方法第25-28页
        2.1.1 主要材料和仪器第25-26页
        2.1.2 Zr-MMT多级孔材料的制备第26-27页
        2.1.3 表征与测试第27-28页
    2.2 结果与讨论第28-36页
        2.2.1 不同成型条件对Zr-MMT多级孔材料性能的影响第28-30页
        2.2.2 Zr-MMT多级孔材料的表征第30-36页
    2.3 本章小结第36-37页
3 Zr-MMT多级孔材料对水中重金属的静态吸附特性第37-51页
    3.1 材料和方法第37-39页
        3.1.1 主要材料和仪器第37页
        3.1.2 Zr-MMT多级孔材料静态吸附实验第37-38页
        3.1.3 吸附动力学模型第38页
        3.1.4 吸附热力学模型第38-39页
        3.1.5 Zr-MMT多级孔材料再生实验第39页
        3.1.6 Zr-MMT多级孔材料吸附和脱附后的性能第39页
        3.1.7 表征第39页
    3.2 结果与讨论第39-48页
        3.2.1 Zr-MMT多级孔材料对重金属的吸附动力学第39-41页
        3.2.2 Zr-MMT多级孔材料对重金属的吸附等温线第41-42页
        3.2.3 热力学分析第42-43页
        3.2.4 吸附剂投加量对吸附重金属的影响第43-44页
        3.2.5 pH值对吸附重金属的影响第44-45页
        3.2.6 竞争阳离子对重金属吸附的影响第45-46页
        3.2.7 Zr-MMT多级孔材料对Pb(Ⅱ)-Cu(Ⅱ)混合体系的重金属吸附第46页
        3.2.8 Zr-MMT多级孔材料的再生第46-47页
        3.2.9 Zr-MMT多级孔材料吸附和脱附后的性能第47-48页
    3.3 吸附机理探讨第48-50页
        3.3.1 环境扫描电子显微镜-能谱(ESEM-EDS)第48-49页
        3.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 Zr-MMT多级孔材料对水中重金属的动态吸附特性第51-61页
    4.1 材料和方法第51-54页
        4.1.1 主要材料和仪器第51页
        4.1.2 固定床动态吸附实验第51-52页
        4.1.3 Zr-MMT多级孔材料动态吸附后的性能第52页
        4.1.4 吸附柱数据分析第52-53页
        4.1.5 吸附柱模型第53-54页
    4.2 结果与讨论第54-59页
        4.2.1 床层高度对Zr-MMT多级孔材料动态吸附重金属的影响第54-55页
        4.2.2 初始浓度对Zr-MMT多级孔材料动态吸附重金属的影响第55-56页
        4.2.3 进水流速对Zr-MMT多级孔材料动态吸附重金属的影响第56-57页
        4.2.4 穿透曲线模型拟合第57-59页
        4.2.5 Zr-MMT多级孔材料动态吸附后的性能第59页
    4.3 本章小结第59-61页
5 总结第61-62页
    5.1 结论第61页
    5.2 创新点第61页
    5.3 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-75页
攻读学位期间发表的学术论文目录第75-76页

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