摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 甲壳素/壳聚糖概述 | 第12-14页 |
1.1.1 甲壳素/壳聚糖结构 | 第12-13页 |
1.1.2 来源 | 第13-14页 |
1.2 壳聚糖的性质 | 第14-17页 |
1.2.1 物理性质 | 第14页 |
1.2.2 化学性质 | 第14-15页 |
1.2.3 壳聚糖的化学改性 | 第15-17页 |
1.3 壳聚糖及其衍生物在水处理中应用 | 第17-20页 |
1.3.1 壳聚糖吸附模型 | 第17-18页 |
1.3.2 壳聚糖及其衍生物对重金属离子吸附 | 第18-20页 |
1.3.3 壳聚糖及其衍生物对染料有机物吸附 | 第20页 |
1.4 胍盐 | 第20-24页 |
1.4.1 胍盐简介 | 第20-21页 |
1.4.2 胍的合成 | 第21-22页 |
1.4.3 胍盐的应用 | 第22-24页 |
1.5 壳聚糖胍 | 第24-25页 |
1.5.1 壳聚糖胍盐简介 | 第24页 |
1.5.2 壳聚糖胍盐合成方法 | 第24-25页 |
1.6 本课题研究背景和研究内容 | 第25-28页 |
1.6.1 立题背景 | 第25-27页 |
1.6.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 壳聚糖双胍盐的合成及其对Cr(VI)的吸附 | 第28-46页 |
2.1 实验部分 | 第28-33页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第28-30页 |
2.1.2 壳聚糖双胍盐的合成 | 第30页 |
2.1.3 产物表征分析 | 第30-31页 |
2.1.4 吸附剂吸附性能测试 | 第31-33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-45页 |
2.2.1 产物结构和形貌表征 | 第33-35页 |
2.2.2 pH值的影响 | 第35-36页 |
2.2.3 吸附动力学研究 | 第36-38页 |
2.2.4 吸附等温曲线 | 第38-41页 |
2.2.5 吸附热力学 | 第41-43页 |
2.2.6 吸附剂量的影响 | 第43-44页 |
2.2.7 阴离子对吸附量的影响 | 第44页 |
2.2.8 吸附剂再生性能 | 第44-45页 |
2.3 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 壳聚糖单胍盐纳米粒子对Cr(VI)离子的吸附 | 第46-63页 |
3.1 实验部分 | 第46-49页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第46-47页 |
3.1.2 壳聚糖单胍盐的合成 | 第47-48页 |
3.1.3 产物表征分析 | 第48页 |
3.1.4 吸附剂吸附性能测试 | 第48-49页 |
3.2 结果与讨论 | 第49-61页 |
3.2.1 产物结构和形貌表征 | 第49-53页 |
3.2.2 pH值的影响 | 第53-54页 |
3.2.3 吸附动力学研究 | 第54-56页 |
3.2.4 吸附等温曲线 | 第56-59页 |
3.2.5 吸附热力学 | 第59-60页 |
3.2.6 阴离子对吸附量的影响 | 第60-61页 |
3.2.7 吸附剂再生 | 第61页 |
3.3 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 Fe_3O_4/壳聚糖双胍盐复合材料的制备及其对甲基橙的吸附 | 第63-73页 |
4.1 实验部分 | 第63-66页 |
4.1.1 试剂与仪器 | 第63-64页 |
4.1.2 Fe_3O_4/壳聚糖双胍盐合成 | 第64页 |
4.1.3 产物表征分析 | 第64页 |
4.1.4 标准曲线 | 第64-65页 |
4.1.5 Fe_3O_4/壳聚糖双胍盐对甲基橙的吸附实验 | 第65-66页 |
4.2 结果与讨论 | 第66-72页 |
4.2.1 产物结构和形貌表征 | 第66-68页 |
4.2.2 pH和吸附时间的影响 | 第68-69页 |
4.2.3 吸附等温曲线 | 第69-71页 |
4.2.4 吸附热力学 | 第71-72页 |
4.2.5 阴离子对吸附容量的影响 | 第72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |