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木质纤维素/层状硅酸盐纳米复合材料的制备及吸附性能研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
1 绪论第22-54页
    1.1 废水中重金属离子的污染现状、来源和危害第22-26页
        1.1.1 废水中重金属离子的污染现状和来源第22-24页
        1.1.2 废水中重金属离子的危害第24-26页
    1.2 重金属废水的处理方法研究及进展第26-30页
        1.2.1 化学沉淀法第27页
        1.2.2 氧化还原法第27页
        1.2.3 电化学法第27-28页
        1.2.4 吸附法第28-29页
        1.2.5 离子交换法第29页
        1.2.6 膜分离技术第29页
        1.2.7 生物处理法第29-30页
    1.3 木质纤维素在重金属离子废水处理中的应用第30-35页
        1.3.1 木质纤维素的主要成分和结构第30-32页
        1.3.2 木质纤维素的化学改性第32-34页
        1.3.3 木质纤维素及其改性材料对重金属离子的吸附研究第34-35页
    1.4 层状硅酸盐在重金属离子废水处理中的应用第35-38页
        1.4.1 层状硅酸盐的资源概况和应用现状第35-36页
        1.4.2 蒙脱土的结构特征和基本性质第36-37页
        1.4.3 改性层状硅酸盐对重金属离子的吸附研究第37-38页
    1.5 聚合物基/层状硅酸盐纳米复合吸附材料的研究进展第38-46页
        1.5.1 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的概况第38-40页
        1.5.2 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的分散第40-41页
        1.5.3 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备第41-42页
        1.5.4 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的分类第42-43页
        1.5.5 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的插层机理第43-44页
        1.5.6 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的研究现状第44-46页
    1.6 固体表面的吸附及吸附模型研究第46-51页
        1.6.1 固体表面的吸附作用第46-47页
        1.6.2 吸附动力学模型第47-49页
        1.6.3 吸附的等温模型第49-51页
    1.7 选题意义和研究内容第51-54页
        1.7.1 选题意义第51-52页
        1.7.2 研究内容第52-54页
2 木质纤维素/蒙脱土(LCS/MTN)纳米复合材料的制备及表征第54-66页
    2.1 引言第54页
    2.2 实验设备和原料第54-55页
        2.2.1 实验仪器与设备第54-55页
        2.2.2 实验材料与试剂第55页
    2.3 实验方法第55-57页
        2.3.1 LCS/MTN纳米复合吸附材料的制备第55-56页
        2.3.2 LCS/MTN纳米复合吸附材料的表征第56-57页
    2.4 结果与讨论第57-64页
        2.4.1 LCS/MTN的表征分析第57-61页
        2.4.2 制备条件对LCS/MTN纳米复合材料插层效果的影响第61-64页
    2.5 本章小结第64-66页
3 LCS/MTN纳米复合吸附材料对重金属离子的吸附、解吸及再生性能研究第66-157页
    3.1 Cu(Ⅱ)离子的吸附性能测试第66-83页
        3.1.1 Cu(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第66-67页
        3.1.2 Cu(Ⅱ)离子标准曲线的制作第67-68页
        3.1.3 吸附及解吸再生实验第68-69页
        3.1.4 实验结果与讨论第69-82页
        3.1.5 LCS/MTN 纳米复合吸附材料对Cu(Ⅱ)离子的吸附性能第82-83页
    3.2 Mn(Ⅱ)离子的吸附性能测试第83-97页
        3.2.1 Mn(Ⅱ)离子吸附实验试剂和设备第83页
        3.2.2 Mn(Ⅱ)离子标准曲线的制作第83-84页
        3.2.3 吸附及解吸再生实验第84-85页
        3.2.4 实验结果与讨论第85-96页
        3.2.5 LCS/MTN纳米复合吸附材料对Mn(Ⅱ)离子的吸附性能第96-97页
    3.3 Zn(Ⅱ)离子的吸附性能测试第97-110页
        3.3.1 Zn(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第97页
        3.3.2 Zn(Ⅱ)离子标准曲线的制作第97-98页
        3.3.3 吸附及解吸再生实验第98-99页
        3.3.4 实验结果与讨论第99-109页
        3.3.5 LCS/MTN纳米复合吸附材料对Zn(Ⅱ)离子的吸附性能第109-110页
    3.4 Cd(Ⅱ)离子的吸附性能测试第110-123页
        3.4.1 Cd(Ⅱ)离子吸附实验试剂和设备第110-111页
        3.4.2 Cd(Ⅱ)离子标准曲线的制作第111页
        3.4.3 吸附及解吸再生实验第111-112页
        3.4.4 实验结果与讨论第112-122页
        3.4.5 LCS/MTN纳米复合吸附材料对Cd(Ⅱ)离子的吸附性能第122-123页
    3.5 Fe(Ⅲ)离子的吸附性能测试第123-137页
        3.5.1 Fe(Ⅲ)离子吸附实验试剂和设备第123页
        3.5.2 Fe(Ⅲ)离子标准曲线的制作第123-124页
        3.5.3 吸附及解吸再生实验第124-125页
        3.5.4 实验结果与讨论第125-136页
        3.5.5 LCS/MTN纳米复合吸附材料对Fe(Ⅲ)离子的吸附性能第136-137页
    3.6 Co(Ⅱ)离子的吸附性能测试第137-154页
        3.6.1 Co(Ⅱ)离子吸附实验试剂和设备第137-138页
        3.6.2 Co(Ⅱ)离子标准曲线的制作第138-139页
        3.6.3 吸附及解吸再生实验第139页
        3.6.4 实验结果与讨论第139-153页
        3.6.5 LCS/MTN纳米复合吸附材料对Co(Ⅱ)离子的吸附性能第153-154页
    3.7 LCS/MTN纳米复合材料对Cu(Ⅱ)等6种重金属离子吸附性能的比较第154-157页
4 SH@LCS/MTN纳米复合材料的制备及表征第157-170页
    4.1 引言第157页
    4.2 实验原料及设备第157-159页
        4.2.1 实验仪器与设备第157-158页
        4.2.2 实验材料与试剂第158-159页
    4.3 实验方法第159-161页
        4.3.1 SH@LCS的制备第159页
        4.3.2 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料的制备第159-160页
        4.3.3 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料的表征方法第160-161页
    4.4 结果与讨论第161-169页
        4.4.1 SH@LCS/MTN的表征分析第161-165页
        4.4.2 SH@LCS/MTN制备过程中影响因素分析第165-169页
    4.5 本章小结第169-170页
5 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对重金属离子废水的吸附、解吸再生性能及巯基降解研究第170-260页
    5.1 Cu(Ⅱ)离子的吸附性能测试第170-185页
        5.1.1 Cu(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第170-171页
        5.1.2 吸附、解吸再生及巯基降解实验第171-172页
        5.1.3 实验结果与讨论第172-184页
        5.1.4 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Cu(Ⅱ)离子的吸附性能第184-185页
    5.2 Mn(Ⅱ)离子的吸附性能测试第185-199页
        5.2.1 Mn(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第185页
        5.2.2 吸附、解吸再生及巯基降解实验第185-186页
        5.2.3 实验结果与讨论第186-198页
        5.2.4 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Mn(Ⅱ)离子的吸附性能第198-199页
    5.3 Zn(Ⅱ)离子的吸附性能测试第199-213页
        5.3.1 Zn(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第199页
        5.3.2 吸附、解吸再生及巯基降解实验第199-200页
        5.3.3 实验结果与讨论第200-212页
        5.3.4 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Zn(Ⅱ)离子的吸附性能第212-213页
    5.4 Cd(Ⅱ)离子的吸附性能测试第213-228页
        5.4.1 Cd(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第213页
        5.4.2 Cd(Ⅱ)离子标准曲线的制作第213-214页
        5.4.3 吸附、解吸再生及巯基降解实验第214-215页
        5.4.4 实验结果与讨论第215-227页
        5.4.5 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Cd(Ⅱ)离子的吸附性能第227-228页
    5.5 Fe(Ⅲ)离子的吸附性能测试第228-242页
        5.5.1 Fe(Ⅲ)离子吸附实验设备和试剂第228页
        5.5.2 吸附、解吸再生及巯基降解实验第228-229页
        5.5.3 实验结果与讨论第229-241页
        5.5.4 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Fe(Ⅲ)离子的吸附性能第241-242页
    5.6 Co(Ⅱ)离子的吸附性能测试第242-257页
        5.6.1 Co(Ⅱ)离子吸附实验设备和试剂第242页
        5.6.2 吸附、解吸再生及巯基降解实验第242-243页
        5.6.3 实验结果与讨论第243-256页
        5.6.4 SH@LCS/MTN纳米复合吸附材料对Co(Ⅱ)离子的吸附性能第256-257页
    5.7 SH@LCS/MTN对Cu(Ⅱ)等6种重金属离子吸附性能的比较第257-260页
6 总结论第260-263页
致谢第263-264页
参考文献第264-279页
作者简介第279-281页

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