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复合吸附剂的制备及其对金属离子的吸附行为

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 前言第14页
    1.2 处理重金属离子的方法第14-17页
        1.2.1 电化学法第14-15页
        1.2.2 共沉淀法第15页
        1.2.3 膜分离法第15页
        1.2.4 离子交换法第15-16页
        1.2.5 微生物或植物法第16页
        1.2.6 吸附法第16-17页
    1.3 处理重金属可使用的吸附剂第17-23页
        1.3.1 腐殖酸类吸附剂第17页
        1.3.2 炭类吸附剂第17页
        1.3.4 高分子吸附剂第17页
        1.3.5 工业废弃物第17-18页
        1.3.6 矿物类吸附剂第18-20页
            1.3.6.1 粘土第18页
            1.3.6.2 坡缕石(凹凸棒石)第18-19页
            1.3.6.3 坡缕石的改性以及应用第19-20页
        1.3.7 纳米材料类吸附材料第20-21页
            1.3.7.1 碳纳米吸附剂第20-21页
            1.3.7.2 金属纳米吸附剂第21页
            1.3.7.3 聚合物纳米吸附剂第21页
        1.3.8 农业废弃物第21-23页
    1.4 吸附的实验方法第23-28页
        1.4.1 吸附相关基本计算第24页
        1.4.2 吸附动力学第24-25页
        1.4.3 吸附模型第25-27页
        1.4.4 吸附热力学第27-28页
    1.5 本文的研究意义第28-29页
    参考文献第29-39页
第二章 花生壳/纳米零价铁的制备及其吸附重金属离子的研究第39-60页
    2.1 引言第39页
    2.2 试剂与仪器第39-40页
    2.3 吸附剂的制备第40-41页
        2.3.0 花生壳的预处理第40页
        2.3.1 NaOH改性花生壳第40页
        2.3.2 脱色花生壳的制备第40页
        2.3.3 花生壳负载零价纳米铁的制备第40-41页
        2.3.4 脱色花生壳负载纳米铁的吸附剂制备第41页
    2.4 花生壳/纳米铁吸附剂的表征第41-44页
        2.4.1 红外光谱分析(FT-IR)第41-42页
        2.4.2 电子透射显微镜(TEM)第42页
        2.4.3 X-粉末衍射(XRD)第42-44页
    2.5 吸附实验第44-45页
        2.5.1 重金属离子溶液的配制第44-45页
        2.5.2 实验过程及基本计算第45页
    2.6 影响吸附因素的考察第45-48页
        2.6.1 吸附效果比较第45-46页
        2.6.2 溶液的pH的影响第46-47页
        2.6.3 接触时间对吸附的影响第47-48页
    2.7 动力学拟合第48-49页
    2.8 吸附等温线第49-56页
        2.8.1 初始浓度的影响第49-51页
        2.8.2 等温吸附模型的拟合第51-55页
        2.8.3 吸附热力学第55-56页
    2.9 结论第56-57页
    参考文献第57-60页
第三章 苯并三氮唑改性坡缕石的制备及其对Pb~(2+)的吸附性能的研究第60-75页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 试剂与仪器第61-62页
        3.2.2 BTA改性坡缕石吸附剂的制备第62-63页
            3.2.2.1 坡缕石的羟化第62页
            3.2.2.2 羟基化坡缕石(PGS-OH)的硅烷化第62页
            3.2.2.3 苯并三氮唑(BTA)改性坡缕石吸附剂的制备第62-63页
    3.3 结果与分析第63-66页
        3.3.1 红外分析(FT-IR)第63-64页
        3.3.2 热失重分析(TGA)第64-65页
        3.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第65-66页
    3.4 吸附试验第66-71页
        3.4.1 溶液pH对吸附的影响第66-67页
        3.4.2 吸附量随接触时间的变化第67页
        3.4.3 吸附动力学拟合第67-69页
        3.4.4 吸附等温线第69页
        3.4.5 等温吸附模型第69-71页
    3.5 结论第71-72页
    参考文献第72-75页
第四章 坡缕石/聚(烯丙基硫脲-丙烯酰胺)的制备及其对Pb~(2+)吸附性能的研究第75-89页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 试剂与仪器第75-76页
        4.2.2 坡缕石/聚(烯丙基硫脲-丙烯酰胺)的制备第76-77页
            4.2.2.1 坡缕石的酸化第76页
            4.2.2.2 坡缕石与聚(烯丙基硫脲-丙烯酰胺)的复合第76-77页
    4.3 吸附剂的表征分析第77-80页
        4.3.1 红外光谱(FT-IR)第77-78页
        4.3.2 元素分析(EA)第78页
        4.3.3 热失重分析(TGA)第78-79页
        4.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第79-80页
    4.4 吸附分析第80-85页
        4.4.1 吸附实验第80页
        4.4.2 吸附影响因素第80-82页
        4.4.3 动力学拟合第82-83页
        4.4.4 等温吸附模型第83-85页
    4.5 结果与讨论第85-86页
    参考文献第86-89页
发表论文第89-90页
致谢第90页

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