摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 多孔材料的概述 | 第10-15页 |
1.1.1 多孔聚合物 | 第11页 |
1.1.2 多孔聚合物制备方法 | 第11-13页 |
1.1.3 国内外发展现状 | 第13-15页 |
1.1.4 多孔材料的应用 | 第15页 |
1.2 致孔剂的研究 | 第15-16页 |
1.3 生物柴油概述 | 第16-18页 |
1.3.1 生物柴油的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2 生物柴油的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.4 废弃聚磺钻井液的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 固液分离技术 | 第19-20页 |
1.4.2 循环可重复利用 | 第20页 |
1.5 研究目的及意义 | 第20-21页 |
第二章 以生物柴油为致孔剂制备多孔聚苯乙烯 | 第21-39页 |
2.1 实验部分 | 第21-24页 |
2.1.1 试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22页 |
2.1.3 多孔聚苯乙烯材料的合成 | 第22-23页 |
2.1.4 测试仪器和测试方法 | 第23-24页 |
2.2 材料的表面形貌分析 | 第24-29页 |
2.2.1 SEM、TEM表征 | 第24-26页 |
2.2.2 热重(TGA)分析 | 第26-27页 |
2.2.3 红外(FTIR)表征 | 第27-28页 |
2.2.4 X-射线衍射(XRD)分析 | 第28-29页 |
2.3 制备条件对孔结构的影响 | 第29-33页 |
2.3.1 生物柴油添加量对孔结构的影响与讨论 | 第29-30页 |
2.3.2 乳化剂和引发剂添加量对孔结构的影响与讨论 | 第30-31页 |
2.3.3 反应温度对孔结构的影响与讨论 | 第31-33页 |
2.3.4 搅拌速度对孔结构的影响 | 第33页 |
2.4 材料的孔结构表征 | 第33-38页 |
2.4.1 N2 吸附-脱附等温曲线 | 第33-36页 |
2.4.2 吸附材料的比表面积及孔结构参数 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 多孔聚苯乙烯在污水中的吸附性能研究 | 第39-50页 |
3.1 吸附作用及吸附作用力 | 第39-40页 |
3.1.1 吸附作用 | 第39-40页 |
3.1.2 吸附作用力 | 第40页 |
3.2 苯酚的静态吸附实验 | 第40-45页 |
3.2.1 苯酚标准曲线的绘制 | 第40-41页 |
3.2.2 吸附剂剂量的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 吸附动力学 | 第42-43页 |
3.2.4 吸附等温线 | 第43-45页 |
3.3 亚甲基蓝的静态吸附实验 | 第45-49页 |
3.3.1 亚甲基蓝标准曲线的绘制 | 第45页 |
3.3.2 吸附动力学 | 第45-47页 |
3.3.3 吸附等温线 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 聚磺基吸附材料的制备 | 第50-63页 |
4.1 磺甲基酚醛树脂的相关参数 | 第50-54页 |
4.1.1 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第50-52页 |
4.1.2 热重(TGA)分析 | 第52-53页 |
4.1.3 磺甲基酚醛树脂的生产及分子结构分析 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1 实验试剂 | 第54页 |
4.2.2 实验仪器 | 第54页 |
4.2.3 聚磺基吸附材料的制备 | 第54-55页 |
4.3 高温交联机理 | 第55-57页 |
4.4 各因素对高温交联的影响及讨论 | 第57-62页 |
4.4.1 PH对高温交联的影响 | 第57-58页 |
4.4.2 矿化度对高温交联的影响 | 第58-61页 |
4.4.3 温度和时间对高温交联的影响 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 聚磺基吸附材料表征与吸附性能研究 | 第63-69页 |
5.1 材料的表面形貌分析 | 第63-65页 |
5.2 材料对重金属铅离子的吸附 | 第65-68页 |
5.2.1 离子交换树脂吸附机理 | 第65-66页 |
5.2.2 对低浓度Pb2+溶液的吸附动力学 | 第66-67页 |
5.2.3 初始浓度对吸附的影响 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |