中文摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 用于处理重金属水污染的方法 | 第12-14页 |
1.2.1 吸附法 | 第12-13页 |
1.2.2 膜分离法 | 第13页 |
1.2.3 离子交换法 | 第13页 |
1.2.4 电化学处理法 | 第13-14页 |
1.2.5 化学沉淀法 | 第14页 |
1.2.6 微生物或植物法 | 第14页 |
1.3 重金属废水中吸附材料的研究及应用 | 第14-18页 |
1.3.1 炭类吸附材料 | 第14-15页 |
1.3.2 腐殖酸类吸附材料 | 第15页 |
1.3.3 高分子类吸附材料 | 第15-16页 |
1.3.4 矿物类吸附材料 | 第16-17页 |
1.3.5 纳米材料类吸附材料 | 第17页 |
1.3.6 工业废弃物和农业废弃物类吸附材料 | 第17-18页 |
1.4 吸附理论 | 第18-20页 |
1.4.1 溶液pH | 第18-19页 |
1.4.2 温度 | 第19页 |
1.4.3 吸附时间 | 第19-20页 |
1.5 论文研究内容及意义 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-31页 |
第二章 异羟肟酸螯合纤维的制备及其对重金属离子的吸附性能的研究 | 第31-42页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第31-32页 |
2.2.2 异羟肟酸螯合纤维的制备 | 第32页 |
2.2.3 吸附试验 | 第32-33页 |
2.3 结果与分析 | 第33-39页 |
2.3.1 异羟肟酸螯合纤维的表征 | 第33-34页 |
2.3.1.1 红外光谱分析(FTIR) | 第33页 |
2.3.1.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-34页 |
2.3.2 影响吸附能力的因素 | 第34-38页 |
2.3.2.1 溶液pH对吸附量的影响 | 第34-35页 |
2.3.2.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究 | 第35-37页 |
2.3.2.3 等温吸附线 | 第37-38页 |
2.3.3 解吸和再生 | 第38-39页 |
2.4 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 核桃壳接枝聚丙烯酰胺复合材料的制备及其对Pb2+离子的吸附性能的研究 | 第42-53页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 核桃壳接枝聚丙烯酰胺复合材料的制备 | 第43页 |
3.2.3 吸附试验 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.3.1 核桃壳接枝聚丙烯酰胺复合材料的表征 | 第44-46页 |
3.3.1.1 红外光谱分析(FTIR) | 第44页 |
3.3.1.2 热失重分析(TG) | 第44-45页 |
3.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第45页 |
3.3.1.4 X射线粉末衍射(XRD) | 第45-46页 |
3.3.2 影响吸附能力的因素 | 第46-49页 |
3.3.2.1 溶液pH对吸附量的影响 | 第46-47页 |
3.3.2.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究 | 第47-48页 |
3.3.2.3 等温吸附线 | 第48-49页 |
3.4 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第四章 核桃壳接枝聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备及其对Pb2+离子的吸附性能的研究 | 第53-64页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第53页 |
4.2.2 核桃壳接枝聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备 | 第53-54页 |
4.2.3 吸附试验 | 第54-55页 |
4.3 结果与分析 | 第55-60页 |
4.3.1 复合材料的表征 | 第55-57页 |
4.3.1.1 红外光谱分析 | 第55页 |
4.3.1.2 热失重分析 | 第55-56页 |
4.3.1.3 扫描电子显微镜 | 第56-57页 |
4.3.2 影响吸附能力的因素 | 第57-60页 |
4.3.2.1 溶液初始 p H 值对 Pb2+吸附量的影响 | 第57页 |
4.3.2.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究 | 第57-58页 |
4.3.2.3 等温吸附线 | 第58-60页 |
4.4 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
硕士期间发表论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |