摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第13-23页 |
0.1 研究背景 | 第13-14页 |
0.2 铼、镓的传统提取方法 | 第14-15页 |
0.2.1 铼的提取方法 | 第14页 |
0.2.2 镓的提取方法 | 第14-15页 |
0.3 生物质吸附剂的研究概况 | 第15-18页 |
0.3.1 生物吸附剂概述 | 第15-16页 |
0.3.2 壳聚糖吸附剂的简介 | 第16-17页 |
0.3.3 纤维素吸附剂的简介 | 第17-18页 |
0.4 离子印迹技术 | 第18-21页 |
0.4.1 离子印迹技术的原理 | 第19页 |
0.4.2 聚合方法 | 第19页 |
0.4.3 壳聚糖为基体材料结合离子印迹技术制备吸附材料的发展应用 | 第19-21页 |
0.5 本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第1章 实验简介 | 第23-31页 |
1.1 实验仪器和试剂 | 第23-24页 |
1.1.1 主要仪器和用途 | 第23页 |
1.1.2 主要试剂和用途 | 第23-24页 |
1.2 铼、镓的测定方法 | 第24-26页 |
1.2.1 铼的测定 | 第24-26页 |
1.2.2 镓的测定方法 | 第26页 |
1.3 铼、镓的存在形式 | 第26-27页 |
1.4 吸附实验方法及其理论基础 | 第27-31页 |
1.4.1 静态吸附试验 | 第27-28页 |
1.4.2 吸附动力学实验及其方程 | 第28-29页 |
1.4.3 吸附热力学实验及其方程 | 第29-31页 |
第2章 功能化秸秆纤维素/壳聚糖双生物质复合材料对Re(Ⅶ)的吸附研究 | 第31-44页 |
2.1 功能化秸秆纤维素/壳聚糖双生物质复合材料吸附剂的制备 | 第31-33页 |
2.1.1 秸秆纤维素/壳聚糖双生物质复合材料 | 第31-32页 |
2.1.2 甲基咪唑功能化秸秆纤维素/壳聚糖双生物质复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.2 吸附剂N-CSOS的表征 | 第33-35页 |
2.2.1 扫描电镜结果 | 第33-34页 |
2.2.2 红外光谱特征 | 第34页 |
2.2.3 元素分析结果 | 第34-35页 |
2.3 酸度对N-CS、N-OCS、N-CSOS吸附性能的影响 | 第35页 |
2.4 吸附剂N-CSOS对Re(Ⅶ)的吸附等温线、动力学和热力学性质 | 第35-38页 |
2.4.1 吸附剂N-CSOS对Re(Ⅶ)的吸附等温线 | 第35-36页 |
2.4.2 吸附剂N-CSOS对Re(Ⅶ)的吸附热力学 | 第36-37页 |
2.4.3 吸附剂N-CSOS对Re(Ⅶ)的吸附动力学 | 第37-38页 |
2.5 吸附剂N-CSOS吸附Re(Ⅶ)的机理 | 第38-42页 |
2.6 吸附剂N-CSOS的洗脱实验 | 第42-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 阴离子印迹/氨基功能化的壳聚糖材料对Re(Ⅶ)的吸附行为研究 | 第44-59页 |
3.1 钼离子印迹/氨基功能化的壳聚糖吸附剂(I-EDA-CS)的制备 | 第44-45页 |
3.2 吸附剂的表征 | 第45-48页 |
3.2.1 SEM分析 | 第45-46页 |
3.2.2 FTIR分析 | 第46-47页 |
3.2.3 元素分析和BET分析 | 第47-48页 |
3.3 模板离子与基体壳聚糖质量比对吸附效果的影响 | 第48页 |
3.4 不同模板离子对吸附效果的影响 | 第48-49页 |
3.5 酸度对I-EDA-CS和N-EDA-CS吸附行为的影响 | 第49-50页 |
3.6 吸附剂I-EDA-CS对Re(Ⅶ)的吸附等温线、动力学和热力学性质 | 第50-52页 |
3.6.1I-EDA-CS对Re(Ⅶ)的吸附等温线 | 第50-51页 |
3.6.2I-EDA-CS对Re(Ⅶ)的吸附动力学和热力学 | 第51-52页 |
3.7 吸附剂I-EDA-CS对Re(Ⅶ)的吸附机理 | 第52-55页 |
3.8 吸附剂I-EDA-CS的结构分析 | 第55-56页 |
3.9 I-EDA-CS的循环洗脱实验 | 第56-57页 |
3.10 从工业废水中回收Re(Ⅶ) | 第57页 |
3.11 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 阳离子印迹丙烯酸功能化的壳聚糖对Ga(Ⅲ)的选择性识别 | 第59-70页 |
4.1 Ga(Ⅲ)印迹丙烯酸功能化的壳聚糖吸附剂的制备 | 第59-60页 |
4.2 吸附剂Ga(Ⅲ)-AA-CS的表征 | 第60-62页 |
4.2.1 FTIR分析 | 第60-61页 |
4.2.2 SEM分析 | 第61页 |
4.2.3 元素分析 | 第61-62页 |
4.3 酸度对Ga(Ⅲ)-AA-CS和AA-CS的吸附行为的影响 | 第62页 |
4.4 模板离子Ga(Ⅲ)的浓度对吸附效果的影响 | 第62-63页 |
4.5 Ga(Ⅲ)-AA-CS在不同二元体系中对Ga(Ⅲ)的吸附性能 | 第63-64页 |
4.6 吸附剂Ga(Ⅲ)-AA-CS对Ga(Ⅲ)的吸附等温线、动力学和热力学性质 | 第64-65页 |
4.6.1 Ga(Ⅲ)-AA-CS对Ga(Ⅲ)的吸附等温线 | 第64-65页 |
4.6.2 Ga(Ⅲ)-AA-CS对Ga(Ⅲ)的吸附动力学和热力学 | 第65页 |
4.7 吸附剂Ga(Ⅲ)-AA-CS对Ga(Ⅲ)的吸附机理 | 第65-68页 |
4.8 Ga(Ⅲ)-AA-CS的循环洗脱实验 | 第68-69页 |
4.9 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 总结 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文情况 | 第80-81页 |