摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 前言 | 第11-20页 |
第一节 环境矿物学的兴起与发展 | 第11-12页 |
第二节 粘土矿物的环境功能及应用 | 第12-18页 |
一、粘土矿物的晶体学特征 | 第12-13页 |
二、改性粘土矿物的环境效应 | 第13-18页 |
第三节 深海粘土的应用性研究 | 第18-20页 |
一、深海粘土研究现状 | 第18-19页 |
二、选题依据及意义 | 第19-20页 |
第二章 深海粘土沉积物组份的矿物学特征 | 第20-36页 |
第一节 深海粘土组份沉积物的X 射线衍射研究 | 第20-23页 |
一、沉积物类型 | 第20页 |
二、沉积物粘土组份的分离 | 第20-21页 |
三、测试条件 | 第21-22页 |
四、粘土组份矿物的X 射线衍射特征 | 第22-23页 |
第二节 深海粘土组份矿物的电子显微学研究 | 第23-35页 |
一、样品预处理与测试 | 第24页 |
二、可膨胀类矿物的电子显微学特征 | 第24-26页 |
三、粘土组份非膨胀类矿物的电子显微学特征 | 第26-35页 |
第三节 小结 | 第35-36页 |
第三章 深海粘土沉积物组份的有机改性 | 第36-44页 |
第一节 概述 | 第36-37页 |
第二节 表面活性剂在粘土矿物上的吸附 | 第37-38页 |
一、表面活性剂 | 第37页 |
二、季铵盐类阳离子在粘土矿物上的吸附 | 第37-38页 |
第三节 深海粘土组份沉积物的有机改性 | 第38-43页 |
一、常见粘土改性方法 | 第38-39页 |
二、可交换阳离子容量(CEC)的测定 | 第39-42页 |
三、深海粘土沉积物组份的有机改性 | 第42-43页 |
第四节 小结 | 第43-44页 |
第四章 有机复合深海粘土的矿物学特征 | 第44-69页 |
第一节 X 射线衍射表征 | 第44-53页 |
一、有机复合深海粘土体中的粘土矿物 | 第44-53页 |
二、有机复合深海粘土体中的非粘土矿物 | 第53页 |
第二节 有机复合深海粘土的傅立叶红外光谱表征 | 第53-58页 |
一、粘土矿物的红外光谱特征 | 第53-54页 |
二、样品与实验方法 | 第54页 |
三、结果与讨论 | 第54-58页 |
第三节 电子显微学表征 | 第58-67页 |
一、矿物成分与形貌 | 第58-63页 |
二、有机复合体的晶体结构与高分辨率条纹像 | 第63-67页 |
第四节 小结 | 第67-69页 |
第五章 深海粘土沉积物组份的孔性研究 | 第69-84页 |
第一节 氮气—比表面法(N2-BET)简介 | 第69-70页 |
第二节 比表面积及等温吸附—脱附曲线 | 第70-75页 |
一、样品预处理与测试条件 | 第70-71页 |
二、结果与讨论 | 第71-75页 |
第三节 基于BJH 和DFT 理论的孔性研究 | 第75-82页 |
一、BJH 和DFT 理论简介 | 第75-77页 |
二、BJH 法孔分析 | 第77-78页 |
三、DFT 法全孔分布 | 第78-80页 |
四、讨论 | 第80-82页 |
第四节 小结 | 第82-84页 |
第六章 有机复合深海粘土去除有机污染物的性能研究 | 第84-101页 |
第一节 深海粘土及其有机复合体对污染物的吸附实验 | 第84-88页 |
一、模拟有机污染物的选择 | 第84-85页 |
二、供试试剂与器材 | 第85页 |
三、吸附实验步骤 | 第85-86页 |
四、紫外分光光度法测定溶液中有机物的浓度 | 第86-88页 |
第二节 结果与讨论 | 第88-96页 |
一、吸附动力学曲线 | 第88-94页 |
二、等温吸附曲线 | 第94-96页 |
第三节 有机复合深海粘土吸附有机污染物的机制与性能评价 | 第96-100页 |
一、与吸附相关的基本概念 | 第97页 |
二、目标污染物在有机复合深海粘土上的分配作用 | 第97-99页 |
三、孔道效应/尺寸效应对吸附性能的影响 | 第99-100页 |
第四节 小结 | 第100-101页 |
第七章 结论与展望 | 第101-105页 |
一、研究结论 | 第101-102页 |
二、深海粘土资源与环境属性的展望 | 第102-103页 |
三、对今后研究工作的建议 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-114页 |
致谢 | 第114-115页 |