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 |