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海藻酸钠多孔性薄膜对水中U(Ⅵ)、Cu(Ⅱ)的吸附性能及机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 含铀废水的概述第9-14页
        1.1.1 含铀废水的来源第9页
        1.1.2 含铀废水的毒性与危害第9-13页
        1.1.3 含铀废水处理方法第13-14页
    1.2 含铜废水的概述第14-19页
        1.2.1 废水中铜的自然与工业来源第14-15页
        1.2.2 毒性与危害第15-17页
        1.2.3 含铜废水处理方法第17-19页
    1.3 膜技术的概述第19-23页
        1.3.1 膜分离技术第19-20页
        1.3.2 膜技术在水处理中的应用第20-21页
        1.3.3 海藻酸钠膜的吸附研究与应用第21-23页
    1.4 研究目的与研究内容第23-25页
        1.4.1 论文研究目的意义第23页
        1.4.2 论文研究主要内容第23-25页
第2章 试验材料、设备及试验方法第25-28页
    2.1 试验材料与主要试剂第25页
    2.2 试验主要仪器及设备第25-26页
    2.3 试验方法第26-28页
        2.3.1 吸附剂 GA-HA/SA 制备第26页
        2.3.2 吸附剂 GA-HEC/SA 制备第26-27页
        2.3.3 吸附实验第27页
        2.3.4 吸附剂 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)前后表征第27-28页
第3章 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)的试验结果及研究第28-43页
    3.1 GA-HA/SA 吸附 U(Ⅵ)的单因素试验第28-30页
        3.1.1 pH 值的影响第28-29页
        3.1.2 接触时间的影响第29页
        3.1.3 铀初始浓度的影响第29-30页
    3.2 吸附等温线第30-34页
        3.2.1 Langmuir 和 Freundlich 等温吸附模型第30-32页
        3.2.2 Dubinin-Radushkevich(D-R)等温吸附模型第32-34页
    3.3 吸附动力学第34-36页
    3.4 速率控制步骤第36-38页
        3.4.1 三阶段吸附模型第36-37页
        3.4.2 两位点吸附模型第37页
        3.4.3 颗粒内扩散模型第37-38页
    3.5 吸附热力学第38-39页
    3.6 吸附解吸第39-40页
    3.7 吸附机理探讨第40-42页
        3.7.1 傅立叶红外红外光谱图(FT-IR)分析第40-41页
        3.7.2 扫描电子显微镜图(SEM)以及 X 射线能谱图(EDS)分析第41-42页
    3.8 本章小结第42-43页
第4章 GA-HEC/SA 吸附 Cu~(2+)的试验结果及研究第43-50页
    4.1 GA-HEC/SA 吸附 Cu~(2+)的单因素试验第43-45页
        4.1.1 pH 值的影响第43-44页
        4.1.2 接触时间的影响第44-45页
        4.1.3 初始浓度的影响第45页
    4.2 动力学分析第45-46页
    4.3 等温线分析第46-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 结论与建议第50-52页
    5.1 结论第50-51页
    5.2 建议第51-52页
参考文献第52-62页
附录 A 铀标准溶液的配置及测定方法第62-63页
附录 B 铀标准曲线第63-64页
已发论文情况及参与科研项目第64-65页
致谢第65页

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