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膨润土复合材料的制备成型及其在染料吸附中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 膨润土的组成、结构与基本性质第11-13页
    1.2 膨润土的改性方法第13-16页
        1.2.1 有机改性第14-15页
        1.2.2 无机改性第15-16页
        1.2.3 无机-有机改性第16页
    1.3 膨润土在水处理中的应用第16-18页
        1.3.1 处理含重金属离子废水第16-17页
        1.3.2 处理有机污染物废水第17-18页
    1.4 膨润土存在的问题及颗粒制备应用研研第18-20页
    1.5 研究意义与内容第20-23页
        1.5.1 研究意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
第2章 有机改性膨润土/天然膨润土颗粒材料的制备及其对刚果红的吸附性能研究第23-43页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 主要试剂与原料第24页
        2.2.2 主要仪器设备第24页
        2.2.3 有机膨润土(CTMAB-BT)的制备第24-25页
        2.2.4 有机膨润土/天然膨润土(G-BT)颗粒的制备第25页
        2.2.5 PVA涂覆膨润土颗粒材料(PVA/G-BT)的制备第25页
        2.2.6 结构表征第25页
        2.2.7 散失率的测定第25-26页
        2.2.8 吸附实验第26-28页
            2.2.8.1 刚果红标准溶液的配制第26页
            2.2.8.2 不同因素对刚果红去除效果影响的探讨第26页
            2.2.8.3 吸附动力学实验第26页
            2.2.8.4 吸附热力学实验第26-27页
            2.2.8.5 定量分析方法第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-40页
        2.3.1 X射线粉末衍射仪(XRD)分析第28-29页
        2.3.2 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析第29页
        2.3.3 SEM分析第29-30页
        2.3.4 散失率的研研第30-32页
            2.3.4.1 原土Na-BT添加量对G-BT散失率的影响第30-31页
            2.3.4.2 PVA的质量浓度对PVA/G-BT散失率的影响第31-32页
        2.3.5 粉末状膨润土(BT)和G-BT、PVA/G-BT固-液分离对比第32-33页
        2.3.6 不同因素对刚果红去除率的影响第33-35页
            2.3.6.1 PVA的质量浓度对刚果红去除率的影响第33页
            2.3.6.2 膨润土颗粒材料PVA/G-BT投加量对去除率的影响第33-34页
            2.3.6.3 吸附时间对去除率的影响第34-35页
            2.3.6.4 刚果红初始质量浓度对去除率的影响第35页
        2.3.7 PVA/G-BT对刚果红的吸附热力学第35-37页
        2.3.8 PVA/G-BT对刚果红吸附动力学第37-39页
        2.3.9 PVA/G-BT对刚果红的吸附热力学参数第39-40页
    2.4 结论第40-43页
第3章 纸质纤维固载琼脂/膨润土复合材料的制备及其对刚果红的吸附性能研究第43-57页
    3.1 前言第43-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 主要试剂及原料第44页
        3.2.2 主要仪器与设备第44页
        3.2.3 复合材料PVA/P-AB的制备第44-45页
        3.2.4 结构分析第45页
        3.2.5 散失率及密度的测定第45页
        3.2.6 吸附实验第45-46页
            3.2.6.1 刚果红标准溶液的配制第45页
            3.2.6.2 不同因素对刚果红去除效果影响的探讨第45页
            3.2.6.3 吸附动力学实验第45-46页
            3.2.6.4 吸附热力学实验第46页
            3.2.6.5 定量分析方法第46页
    3.3 结果与讨论第46-55页
        3.3.1 X射线粉末衍射仪(XRD)分析第46-47页
        3.3.2 SEM分析第47-48页
        3.3.3 PVA/P-AB散失率与颗粒密度第48-49页
        3.3.4 粉末膨润土(BT)和PVA/P-AB固-液分离对比第49页
        3.3.5 不同因素对刚果红去除率的影响第49-51页
            3.3.5.1 PVA/P-AB的投药量对刚果红去除率的影响第49-50页
            3.3.5.2 吸附时间对刚果红去除率的影响第50-51页
            3.3.5.3 初始浓度对刚果红去除率的影响第51页
        3.3.6 吸附等温线第51-53页
        3.3.7 吸附动力学第53-54页
        3.3.8 吸附热力学第54页
        3.3.9 PVA/P-AB的再研与循环利用第54-55页
    3.4 结论第55-57页
第4章 PVA海绵固载壳聚糖/膨润土复合材料的制备及其对亚甲基蓝的吸附性能研究第57-71页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 主要试剂与原料第58页
        4.2.2 主要仪器第58页
        4.2.3 壳聚糖/膨润土小球(CS/BT)的制备第58页
        4.2.4 PVA海绵固载壳聚糖/膨润土复合材料(PVA-CS/BT)的制备第58-59页
        4.2.5 结构表征第59页
        4.2.6 散失率的测定第59页
        4.2.7 吸附试验第59-61页
            4.2.7.1 亚甲基蓝标准溶液的配制第59页
            4.2.7.2 不同因素对亚甲基蓝去除效果影响的探讨第59页
            4.2.7.3 吸附动力学实验第59-60页
            4.2.7.4 吸附热力学实验第60页
            4.2.7.5 定量分析方法第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-69页
        4.3.1 SEM分析第61页
        4.3.2 热重分析第61-62页
        4.3.3 散失率的研研第62-63页
        4.3.4 粉末膨润土(BT)和PVA-CS/BT固-液分离对比第63-64页
        4.3.5 不同因素对亚甲基蓝去除率的影响第64-65页
            4.3.5.1 投加量对吸附的影响第64页
            4.3.5.2 PVA-CS/BT与CS/BT吸附亚甲基蓝的对比研研第64-65页
        4.3.6 吸附动力学实验第65-66页
        4.3.7 吸附等温线第66-68页
        4.3.8 PVA-CS/BT对亚甲基蓝吸附的热力学参数第68页
        4.3.9 PVA-CS/BT的再研研与重复利利用第68-69页
    4.4 结论第69-71页
第5章 结论与展望第71-73页
    5.1 小结第71-72页
    5.2 研研展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
个人简历第83页

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