摘要 | 第1-15页 |
ABSTRACT | 第15-19页 |
第一章 引言 | 第19-23页 |
·本文的研究意义和目的 | 第19-21页 |
·本文的主要研究内容、所要解决的关键问题及创新之处 | 第21-23页 |
第二章 膨润土与有机膨润土综述 | 第23-51页 |
·膨润土 | 第23-27页 |
·膨润土的基本性质、结构组成 | 第23页 |
·蒙脱石矿物及其结构特征 | 第23-24页 |
·层间域概念及性质 | 第24-26页 |
·蒙脱石资源分布状况 | 第26页 |
·膨润土的改性方法及其应用 | 第26-27页 |
·有机膨润土 | 第27-35页 |
·有机膨润土的制备原理 | 第28-29页 |
·有机膨润土的制备方法 | 第29-31页 |
·有机膨润土的种类 | 第31页 |
·有机膨润土的结构信息 | 第31-35页 |
·有机膨润土在废水治理中的应用 | 第35-44页 |
·吸附机理的发展 | 第36-37页 |
·单阳离子有机膨润土对水中有机污染物的吸附及机理 | 第37-38页 |
·双阳离子有机膨润土对水中有机污染物的吸附及机理 | 第38-39页 |
·阴—阳离子有机膨润土对水中有机污染物的吸附及机理 | 第39-40页 |
·聚合物有机膨润土对水中有机污染物的吸附及机理 | 第40-41页 |
·有机膨润土对水中其它污染物的吸附及机理 | 第41页 |
·有机膨润土对染料废水的吸附脱色处理及机理 | 第41-44页 |
·新型的阳离子聚合物——聚环氧氯丙烷二甲胺(EPI-DMA) | 第44-48页 |
·EPI-DMA的合成及结构性能 | 第46-47页 |
·EPI-DMA的絮凝特性 | 第47-48页 |
·膨润土的颗粒化及其研究进展 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第三章 实验材料与方法 | 第51-60页 |
·实验材料 | 第51-54页 |
·主要实验材料及试剂 | 第51-53页 |
·主要仪器 | 第53-54页 |
·实验方法 | 第54-60页 |
·阳离子聚合物/膨润土的制备 | 第54页 |
·阳离子聚合物含量的测定 | 第54-55页 |
·比表面积的测定 | 第55页 |
·Zeta电位的测定 | 第55页 |
·粒径分布测定 | 第55-56页 |
·X-射线衍射测定 | 第56页 |
·电镜观察 | 第56页 |
·热重分析 | 第56页 |
·红外测定 | 第56-57页 |
·胶质价的测定方法 | 第57页 |
·膨胀倍数的测定方法 | 第57页 |
·阳离子聚合物/膨润土的稳定性实验 | 第57页 |
·阳离子聚合物/膨润土对染料废水的吸附脱色实验 | 第57-58页 |
·阳离子聚合物/膨润土对含油废水的吸附去除实验 | 第58页 |
·阳离子聚合物/膨润土的颗粒化实验 | 第58-59页 |
·阳离子聚合物/膨润土颗粒的烧失量测定 | 第59-60页 |
第四章 EPI-DMA/膨润土的制备及其形成机理研究 | 第60-77页 |
·EPI-DMA阳离子聚合物的选择 | 第61-62页 |
·EPI-DMA/膨润土形成过程的影响因素分析 | 第62-68页 |
·EPI-DMA初始浓度的影响 | 第62-63页 |
·反应时间的影响 | 第63-64页 |
·反应温度的影响 | 第64-65页 |
·体系pH值的影响 | 第65-66页 |
·盐浓度的影响 | 第66-68页 |
·EPI-DMA/膨润土制备工艺的最优化探讨 | 第68-69页 |
·EPI-DMA在膨润土上的吸附性能研究及机理分析 | 第69-76页 |
·EPI-DMA在膨润土上的吸附动力学研究 | 第69-71页 |
·EPI-DMA在膨润土上的吸附等温线 | 第71-74页 |
·EPI-DMA在膨润土上的吸附热力学研究 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第五章 EPI-DMA/膨润土结构形貌及性能表征 | 第77-92页 |
·EPI-DMA/膨润土的比表面积分析 | 第77-78页 |
·EPI-DMA/膨润土的电动特性分析 | 第78-80页 |
·EPI-DMA的电动特性 | 第79页 |
·EPI-DMA/膨润土的电动特性 | 第79-80页 |
·EPI-DMA/膨润土的粒度分布 | 第80-81页 |
·EPI-DMA/膨润土的X—射线衍射分析 | 第81-83页 |
·EPI-DMA/膨润土的结构形貌 | 第83-85页 |
·EPI-DMA/膨润土的透射电镜分析(TEM) | 第83-84页 |
·EPI-DMA/膨润土的扫描电镜分析(SEM) | 第84-85页 |
·EPI-DMA/膨润土的热重—差热分析(TG—DSC) | 第85-86页 |
·EPI-DMA/膨润土的红外光谱分析(FTIR) | 第86-87页 |
·EPI-DMA/膨润土的亲疏水性、沉降性和稳定性 | 第87-90页 |
·EPI-DMA/膨润土的亲疏水性 | 第87-88页 |
·EPI-DMA/膨润土的沉降性能 | 第88-89页 |
·EPI-DMA/膨润土的稳定性 | 第89-90页 |
·小结 | 第90-92页 |
第六章 EPI-DMA/膨润土吸附染料的性能及机理研究 | 第92-130页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附性能及影响因素分析 | 第93-102页 |
·不同聚合物含量的EPI-DMA/膨润土对染料的吸附性能 | 第93-94页 |
·EPI-DMA/膨润土的投加量对染料脱色效果的影响 | 第94-95页 |
·反应时间对染料脱色效果的影响 | 第95-96页 |
·pH值对染料脱色效果的影响 | 第96-100页 |
·盐浓度对染料脱色效果的影响 | 第100-101页 |
·染整助剂对染料脱色效果的影响 | 第101-102页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附热力学研究 | 第102-113页 |
·吸附等温线模型 | 第103-104页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附热力学实验方法 | 第104页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附等温线 | 第104-110页 |
·吸附热力学参数计算 | 第110-113页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附动力学研究 | 第113-128页 |
·吸附动力学模型 | 第113-115页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附动力学实验方法 | 第115-116页 |
·EPI-DMA/膨润土对染料的吸附动力学 | 第116-122页 |
·吸附动力学参数计算 | 第122-128页 |
·小结 | 第128-130页 |
第七章 EPI-DMA/膨润土对实际废水的处理效果 | 第130-141页 |
·EPI-DMA/膨润土对实际染料废水的处理 | 第130-135页 |
·各种药剂对实际印染废水的处理效果比较 | 第130-133页 |
·EPI-DMA/膨润土对实际印染废水处理的影响因素分析 | 第133-134页 |
·EPI-DMA/膨润土对实际活性印染废水处理的影响因素分析 | 第134-135页 |
·EPI-DMA/膨润土对含油废水的处理 | 第135-140页 |
·各种药剂对含油废水的处理效果比较 | 第136-137页 |
·EPI-DMA/膨润土投加量对含油废水处理效果的影响 | 第137-138页 |
·振荡时间对EPI-DMA/膨润土处理含油废水效果的影响 | 第138-139页 |
·pH值对EPI-DMA/膨润土处理含油废水效果的影响 | 第139-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
第八章 EPI-DMA/膨润土的颗粒化技术初探 | 第141-155页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒的制备 | 第141-148页 |
·膨润土颗粒化过程的影响因素研究 | 第142-145页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒制备的影响因素研究 | 第145-148页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒的表征 | 第148-150页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒的比表面积 | 第148-149页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒的表面形貌 | 第149-150页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒对染料废水的脱色研究 | 第150-154页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒投加量对染料脱色效果的影响 | 第150页 |
·溶液pH值对EPI-DMA/膨润土颗粒对染料脱色效果的影响 | 第150-151页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒对染料的吸附等温线 | 第151-152页 |
·EPI-DMA/膨润土颗粒对染料的吸附动力学 | 第152-154页 |
·小结 | 第154-155页 |
第九章 结论与展望 | 第155-159页 |
·结论 | 第155-157页 |
·研究展望 | 第157-159页 |
参考文献 | 第159-178页 |
致谢 | 第178-179页 |
攻读博士学位期间已发表的论文 | 第179-182页 |
附录1 Formation and characteristics of cationic polymer/bentonite complexes as adsorbents for dyes | 第182-199页 |
附录2 Kinetics of Adsorption of Disperse Dyes at Polyepicholorohydrin-Dimethylamine Cationic Polymer/Bentonite | 第199-213页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第213页 |