摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 含钴废水的概述 | 第10-11页 |
1.1.1 钴的理化性质及其应用 | 第10页 |
1.1.2 含钴废水的主要来源及危害 | 第10-11页 |
1.2 含钴废水的治理方法及研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第11-12页 |
1.2.2 离子交换法 | 第12页 |
1.2.3 溶剂萃取法 | 第12页 |
1.2.4 膜分离法 | 第12页 |
1.2.5 吸附法 | 第12-13页 |
1.3 羧甲基壳聚糖吸附材料 | 第13-17页 |
1.3.1 材料简介 | 第13-14页 |
1.3.2 基于羧甲基壳聚糖不同种类吸附剂的制备 | 第14-15页 |
1.3.3 羧甲基壳聚糖在重金属吸附方面的应用 | 第15-16页 |
1.3.4 羧甲基壳聚糖对重金属离子的吸附机理 | 第16-17页 |
1.4 课题的研究意义、目的和内容 | 第17-19页 |
第2章 多孔羧甲基壳聚糖微球的制备及表征 | 第19-33页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 多孔羧甲基壳聚糖微球的制备 | 第19-23页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第19-20页 |
2.2.2 多孔羧甲基壳聚糖微球制备流程 | 第20页 |
2.2.3 微球成形阐述 | 第20-21页 |
2.2.4 微球制备条件的优化 | 第21-23页 |
2.3 多孔羧甲基壳聚糖微球的表征 | 第23-31页 |
2.3.1 形貌分析 | 第24-25页 |
2.3.2 SEM分析 | 第25-26页 |
2.3.3 TGA分析 | 第26页 |
2.3.4 BET分析 | 第26-28页 |
2.3.5 机械强度分析 | 第28-29页 |
2.3.6 溶胀性能分析 | 第29-30页 |
2.3.7 FTIR分析 | 第30页 |
2.3.8 EDS分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 多孔羧甲基壳聚糖微球对钴离子的吸附性能及机理研究 | 第33-47页 |
3.1 实验部分 | 第33-34页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第33页 |
3.1.2 吸附实验 | 第33-34页 |
3.1.3 脱附实验 | 第34页 |
3.2 多孔羧甲基壳聚糖对钴离子的吸附性能研究 | 第34-41页 |
3.2.1 初始pH值对吸附性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 温度对吸附性能的影响及吸附热力学研究 | 第35-37页 |
3.2.3 吸附动力学研究 | 第37-39页 |
3.2.4 等温吸附分析 | 第39-41页 |
3.3 多孔羧甲基壳聚糖对钴离子的吸附机理研究 | 第41-44页 |
3.3.1 FTIR分析 | 第41页 |
3.3.2 XPS分析 | 第41-44页 |
3.3.3 吸附机理 | 第44页 |
3.4 脱附及再吸附性能研究 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 羧甲基壳聚糖水凝胶和树脂对钴离子的吸附性能及机理研究 | 第47-64页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 羧甲基壳聚糖水凝胶和树脂的制备 | 第47-48页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第47页 |
4.2.2 制备过程 | 第47-48页 |
4.3 羧甲基壳聚糖水凝胶和树脂表征 | 第48-51页 |
4.3.1 形貌分析 | 第48-49页 |
4.3.2 SEM分析 | 第49页 |
4.3.3 FTIR分析 | 第49-51页 |
4.3.4 水凝胶溶胀性能分析 | 第51页 |
4.4 羧甲基壳聚糖水凝胶和树脂对钴离子的吸附性能实验 | 第51-52页 |
4.4.1 试剂与仪器 | 第51页 |
4.4.2 吸附实验 | 第51-52页 |
4.5 吸附动力学数据分析 | 第52-54页 |
4.6 等温吸附数据分析 | 第54-56页 |
4.7 吸附机理研究 | 第56-63页 |
4.7.1 初始pH值对于吸附性能的影响 | 第56-57页 |
4.7.2 FTIR分析 | 第57-59页 |
4.7.3 XPS分析 | 第59-60页 |
4.7.4 补充实验研究 | 第60-61页 |
4.7.5 吸附机理研究 | 第61-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74页 |