摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-18页 |
0 前言 | 第18-19页 |
1 文献综述 | 第19-38页 |
·层状氢氧化镁铝 | 第19-29页 |
·层状氢氧化镁铝的结构和组成 | 第19-21页 |
·层状氢氧化镁铝的特性 | 第21-22页 |
·层状氢氧化镁铝的应用 | 第22-25页 |
·作为吸附和离子交换材料用于环境治理中 | 第22-24页 |
·作为催化材料的应用 | 第24-25页 |
·作为生物医药材料的应用 | 第25页 |
·作为其它功能材料的应用 | 第25页 |
·层状氢氧化镁铝的制备方法 | 第25-28页 |
·盐-氧化物合成法 | 第25页 |
·盐-碱制备法 | 第25-27页 |
·水热合成法 | 第27页 |
·热解-重构法 | 第27页 |
·成核/晶化隔离法 | 第27-28页 |
·非平衡晶化法 | 第28页 |
·其它制备方法 | 第28页 |
·层状氢氧化镁铝的表征 | 第28-29页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第28-29页 |
·红外光谱(IR) | 第29页 |
·热重/差示扫描量热法(TG/DSC) | 第29页 |
·水体中磷氮污染 | 第29-35页 |
·磷氮污染与富营养化 | 第29-31页 |
·水体中磷氮来源及其存在形式 | 第31页 |
·水体中磷氮来源 | 第31页 |
·磷氮存在形式 | 第31页 |
·磷氮的处理方法 | 第31-35页 |
·除磷技术 | 第31-33页 |
·脱氮技术 | 第33-35页 |
·论文的选题背景、意义和内容 | 第35-38页 |
·论文的选题背景及意义 | 第35-36页 |
·论文的研究内容 | 第36-38页 |
2 实验部分 | 第38-51页 |
·实验原料与化学药品 | 第38-39页 |
·实验仪器及设备 | 第39-40页 |
·材料表征方法 | 第40-41页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第40页 |
·红外分析(FT-IR) | 第40-41页 |
·扫描电镜-X射线能谱(SEM-EDX) | 第41页 |
·热重-差示扫描量热法(TG-DSC) | 第41页 |
·零电荷点(PZC) | 第41页 |
·离子的分析方法 | 第41-42页 |
·磷酸根离子(PO_4~(3-)) | 第41页 |
·三聚磷酸根离子(P_3O_(10)~(5-)) | 第41-42页 |
·硝酸根离子(NO_3~-) | 第42页 |
·亚硝酸根离子(NO_2~-) | 第42页 |
·砷酸根和亚砷酸根离子(AsO_4~(3-)和AsO_2~-) | 第42页 |
·吸附实验 | 第42-44页 |
·静态吸附实验 | 第42页 |
·动态吸附实验 | 第42-44页 |
·固定床吸附装置 | 第42-43页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第43页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第43页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第43-44页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第44页 |
·吸附剂的解吸再生 | 第44页 |
·吸附理论和计算方法 | 第44-51页 |
·静态吸附 | 第45-49页 |
·吸附等温线 | 第45-46页 |
·吸附动力学 | 第46-49页 |
·动态吸附 | 第49-51页 |
3 粉末层状氢氧化镁铝的改性与成型 | 第51-78页 |
·引言 | 第51页 |
·实验部分 | 第51-53页 |
·粉末层状氢氧化镁铝的改性与成型 | 第51-52页 |
·粉末混合法 | 第51页 |
·制浆混合法 | 第51-52页 |
·沉积法 | 第52页 |
·浸渍法 | 第52页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝的吸附性能评价 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-65页 |
·粉末混合法 | 第53-57页 |
·改性组分种类的影响 | 第53页 |
·MgO含量的影响 | 第53-54页 |
·造孔剂含量的影响 | 第54页 |
·粘结剂的影响 | 第54-55页 |
·焙烧温度的影响 | 第55页 |
·焙烧时间的影响 | 第55-57页 |
·制浆混合法 | 第57-60页 |
·造孔剂含量的影响 | 第57页 |
·粘结剂添加量的影响 | 第57-58页 |
·混合反应时间的影响 | 第58页 |
·固液比的影响 | 第58页 |
·焙烧温度的影响 | 第58页 |
·焙烧时间的影响 | 第58-60页 |
·沉积法 | 第60-64页 |
·改性组分种类的影响 | 第60页 |
·粘结剂种类的影响 | 第60-61页 |
·Mg(Ac)_2含量的影响 | 第61页 |
·粘结剂含量对脱除效果的影响 | 第61-62页 |
·反应pH值的影响 | 第62页 |
·固液比的影响 | 第62页 |
·反应时间的影响 | 第62-63页 |
·焙烧温度的影响 | 第63页 |
·焙烧时间的影响 | 第63-64页 |
·浸渍法 | 第64-65页 |
·材料表征 | 第65-76页 |
·扫描电镜-X射线能谱(SEM-EDX) | 第65-66页 |
·比表面和孔结构表征 | 第66-68页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第68-69页 |
·红外光谱(FT-IR) | 第69-73页 |
·热重-差示扫描量热法(TG-DSC) | 第73-75页 |
·零电荷点(PZC) | 第75-76页 |
·粉末层状氢氧化镁铝改性成型机理初探 | 第76-77页 |
·结论 | 第77-78页 |
4 粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中PO_4~(3-)的吸附 | 第78-94页 |
·引言 | 第78页 |
·粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中PO_4~(3-)的静态吸附 | 第78-88页 |
·结果与讨论 | 第78-87页 |
·X射线粉末衍射(XRD)表征 | 第79-80页 |
·焙烧温度对吸附性能的影响 | 第80-81页 |
·吸附动力学 | 第81-82页 |
·吸附剂用量对吸附性能的影响 | 第82-83页 |
·溶液初始pH值对脱除性能的影响 | 第83-84页 |
·吸附等温线 | 第84-86页 |
·解吸再生 | 第86-87页 |
·结论 | 第87-88页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对PO_4~(3-)的动态吸附 | 第88-94页 |
·结果与讨论 | 第88-92页 |
·改性成型方法对穿透曲线的影响 | 第88-89页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第89-90页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第90-91页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第91页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第91页 |
·解吸再生 | 第91-92页 |
·结论 | 第92-94页 |
5 粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中P_3O_(10)~(5-)的吸附 | 第94-108页 |
·引言 | 第94页 |
·粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中P_3O_(10)~(5-)的静态吸附 | 第94-104页 |
·结果与讨论 | 第94-102页 |
·X射线粉末衍射(XRD)表征 | 第94-96页 |
·焙烧温度对吸附性能的影响 | 第96页 |
·吸附动力学 | 第96-98页 |
·吸附剂用量对吸附性能的影响 | 第98页 |
·溶液初始pH值对脱除性能的影响 | 第98-100页 |
·吸附等温线 | 第100-101页 |
·对不同种类磷酸根离子的吸附 | 第101-102页 |
·解吸再生 | 第102页 |
·结论 | 第102-104页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中P_3O_(10)~(5-)的动态吸附 | 第104-108页 |
·结果与讨论 | 第104-107页 |
·改性成型方法对穿透曲线的影响 | 第104-105页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第105页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第105页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第105-106页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第106页 |
·解吸再生 | 第106-107页 |
·结论 | 第107-108页 |
6 粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中NO_3~-的吸附 | 第108-120页 |
·引言 | 第108页 |
·粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶中NO_3~-的静态吸附 | 第108-115页 |
·结果与讨论 | 第108-114页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第108-109页 |
·焙烧温度对吸附性能的影响 | 第109页 |
·吸附动力学 | 第109-111页 |
·初始pH值对吸附性能的影响 | 第111-112页 |
·离子强度的影响 | 第112页 |
·不同温度下的吸附等温线 | 第112-114页 |
·结论 | 第114-115页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中NO_3~-的动态吸附 | 第115-120页 |
·结果与讨论 | 第115-119页 |
·改性成型方法对穿透曲线的影响 | 第115-116页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第116页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第116-117页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第117-118页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第118页 |
·解吸再生 | 第118-119页 |
·结论 | 第119-120页 |
7 粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中NO_2~-的吸附 | 第120-132页 |
·引言 | 第120页 |
·粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对NO_2~-的静态吸附 | 第120-127页 |
·结果与讨论 | 第120-126页 |
·X射线粉末衍射(XRD)表征 | 第120-121页 |
·焙烧温度对吸附性能的影响 | 第121页 |
·吸附动力学 | 第121-123页 |
·吸附等温线 | 第123-125页 |
·溶液初始pH值对脱除性能的影响 | 第125-126页 |
·溶液离子强度对脱除性能的影响 | 第126页 |
·结论 | 第126-127页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对NO_2~-的动态吸附 | 第127-132页 |
·结果与讨论 | 第127-130页 |
·改性成型方法对穿透曲线的影响 | 第127-128页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第128-129页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第129页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第129页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第129-130页 |
·解吸再生 | 第130页 |
·结论 | 第130-132页 |
8 粉末层状氢氧化镁铝对水溶液中AsO_4~(3-)和AsO_2~-的吸附性能比较 | 第132-140页 |
·引言 | 第132页 |
·结果与讨论 | 第132-138页 |
·X射线粉末衍射(XRD)表征 | 第132-133页 |
·焙烧温度对吸附性能的影响 | 第133页 |
·吸附动力学 | 第133-134页 |
·吸附等温线 | 第134-137页 |
·溶液初始pH值对吸附性能的影响 | 第137页 |
·溶液离子强度对吸附的影响 | 第137-138页 |
·Mg-Al CLDH-400同时吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)阴离子 | 第138页 |
·结论 | 第138-140页 |
9 粉末和改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液中P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的吸附性能比较 | 第140-154页 |
·粉末层状氢氧化镁铝对P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的静态吸附性能比较 | 第140-145页 |
·焙烧温度的影响 | 第140页 |
·吸附动力学 | 第140-142页 |
·吸附等温线 | 第142-143页 |
·溶液初始pH值的影响 | 第143-145页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的静态吸附性能比较 | 第145-149页 |
·吸附动力学 | 第145-146页 |
·溶液初始pH值的影响 | 第146-147页 |
·吸附等温线 | 第147-149页 |
·改性成型层状氢氧化镁铝对P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的动态吸附性能比较 | 第149-154页 |
·改性成型方法对P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-吸附穿透曲线的影响 | 第149页 |
·固定床高度对穿透曲线的影响 | 第149-150页 |
·流量对穿透曲线的影响 | 第150页 |
·溶液初始浓度对穿透曲线的影响 | 第150-152页 |
·溶液初始pH值对穿透曲线的影响 | 第152页 |
·解吸再生 | 第152-154页 |
10 改性成型层状氢氧化镁铝对水溶液、实际废水、海水中的P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的同时吸附脱除 | 第154-159页 |
·实验部分 | 第154页 |
·MG Mg-Al LDH对水溶液中P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的同时吸附脱除 | 第154页 |
·MG Mg-Al LDH对某污水处理厂二级出水的处理 | 第154页 |
·MG Mg-Al LDH脱除青岛不同地段海水中的PO_4~(3-) | 第154页 |
·结果与讨论 | 第154-157页 |
·MG Mg-Al LDH对水溶液中P_3O_(10)~(5-)、PO_4~(3-)、NO_3~-、NO_2~-的同时吸附 | 第154-155页 |
·MG Mg-Al LDH对某污水处理厂二级出水的处理 | 第155-157页 |
·MG Mg-A1 LDH脱除青岛不同地段海水中的PO_4~(3-) | 第157页 |
·结论 | 第157-159页 |
11 结论及对未来工作的建议 | 第159-164页 |
·结论 | 第159-163页 |
·对未来工作的建议 | 第163-164页 |
12 论文的创新点 | 第164-165页 |
参考文献 | 第165-178页 |
附录 | 第178-179页 |
致谢 | 第179-180页 |
个人简历及发表的文章 | 第180-181页 |