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壳聚糖基复合材料制备及其对U(Ⅵ)的吸附性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1.绪论第10-22页
    1.1 铀简介第10-11页
        1.1.1 铀的应用及其发展趋势第10页
        1.1.2 含铀废水污染来源及危害第10-11页
        1.1.3 含铀废水的处理方法第11页
    1.2 壳聚糖第11-18页
        1.2.1 壳聚糖改性及应用第12-18页
            1.2.1.1 化学改性第13-16页
            1.2.1.2 物理改性第16-18页
    1.3 壳聚糖材料的应用第18-20页
        1.3.1 水处理第18-19页
        1.3.2 生物传感器第19-20页
    1.4 论文研究的目的及意义第20页
    1.5 论文研究的内容第20-22页
2.乙二胺改性羧甲基化壳聚糖纳米粒子吸附U(Ⅵ)第22-40页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 主要试剂与仪器第22-23页
        2.2.2 材料制备第23-25页
        2.2.3 材料表征第25页
        2.2.4 吸附实验第25页
    2.3 结果与讨论第25-37页
        2.3.1 材料表征第25-28页
        2.3.2 pH的影响和吸附机理第28-30页
        2.3.3 吸附动力学第30-32页
        2.3.4 吸附等温线第32-35页
        2.3.5 吸附热力学第35-36页
        2.3.6 离子选择性第36页
        2.3.7 U(Ⅵ)吸附容量在各种吸附剂上的比较第36-37页
        2.3.8 解吸和再生第37页
    2.4 小结第37-40页
3.磁性壳聚糖/碳纳米管复合物吸附U(Ⅵ)第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 主要试剂与仪器第41-42页
        3.2.2 材料的制备第42页
        3.2.3 材料的表征第42-43页
        3.2.4 吸附实验第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-54页
        3.3.1 吸附剂表征第44-47页
        3.3.2 pH值对吸附剂吸附效果的影响第47-48页
        3.3.3 温度对吸附剂吸附效果的影响第48-49页
        3.3.4 固液比对吸附剂吸附性能的影响第49-50页
        3.3.5 吸附机理第50-51页
        3.3.6 吸附等温线第51-53页
        3.3.7 吸附动力学第53-54页
    3.4 小结第54-56页
4.壳聚糖微球表面原位形成Ni(OH)_2纳米颗粒以去除水溶液中U(Ⅵ)第56-74页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 主要试剂与仪器第56-57页
        4.2.2 材料的制备第57-58页
        4.2.3 吸附剂的表征第58页
        4.2.4 吸附实验与解吸实验第58页
    4.3 结果与讨论第58-72页
        4.3.1 吸附剂的表征第58-63页
        4.3.2 pH影响第63-64页
        4.3.3 吸附动力学第64-66页
        4.3.4 吸附等温线和热力学第66-71页
        4.3.5 吸附机理第71-72页
        4.3.6 解吸和再生第72页
    4.4 小结第72-74页
5.结论与展望第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84-86页
附录第86-87页
主要英文缩略语索引第87-88页

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