摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·水体中铅和放射性锶的来源及危害 | 第11-14页 |
·水体中铅的来源及危害 | 第11-13页 |
·水体中放射性锶的来源及危害 | 第13-14页 |
·水体中铅和放射性锶的去除研究 | 第14-17页 |
·化学沉淀法 | 第14-15页 |
·物理化学法 | 第15-16页 |
·生物处理法 | 第16-17页 |
·脲醛树脂对金属离子的吸附可行性分析 | 第17-19页 |
·脲醛树脂与金属离子相互作用研究现状 | 第17-18页 |
·脲醛树脂与金属离子间的相互作用 | 第18-19页 |
·脲醛树脂热分解减量化分析 | 第19页 |
·选题的意义、主要内容及创新点 | 第19-21页 |
·选题意义 | 第19页 |
·主要内容 | 第19-20页 |
·创新点 | 第20-21页 |
2 脲醛树脂的合成及表征 | 第21-35页 |
·合成理论 | 第21页 |
·试验材料与方法 | 第21-27页 |
·试剂与仪器 | 第21-22页 |
·合成方法 | 第22-25页 |
·性能表征方法 | 第25-27页 |
·结果与讨论 | 第27-33页 |
·脲醛树脂基本性能分析 | 第27-29页 |
·脲醛树脂结构分析 | 第29-33页 |
·脲醛树脂表观形貌 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
3 脲醛树脂对水体中Pb~(2+)和Sr~(2+)吸附研究 | 第35-60页 |
·吸附原理 | 第35页 |
·试验材料与方法 | 第35-45页 |
·试剂与仪器 | 第35-37页 |
·水体中Pb~(2+)和Sr~(2+)的检测方法 | 第37-42页 |
·恒温振荡条件下吸附试验方法 | 第42-43页 |
·强力剪切条件下吸附试验方法 | 第43-44页 |
·吸附性能试验流程图 | 第44页 |
·数据处理 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-58页 |
·吸附前后脲醛树脂结构分析 | 第45-46页 |
·吸附前后脲醛树脂表观形貌分析 | 第46页 |
·脲醛树脂对水体中Pb~(2+)或Sr~(2+)的吸附效果 | 第46-48页 |
·恒温振荡条件下各个因素的影响 | 第48-55页 |
·强力剪切条件下脲醛树脂对Pb~(2+)和Sr~(2+)的吸附效果 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 脲醛树脂的减量化研究 | 第60-68页 |
·脲醛树脂减量化的意义 | 第60-61页 |
·材料与方法 | 第61-62页 |
·试剂与仪器 | 第61页 |
·试验方法 | 第61-62页 |
·数据处理 | 第62页 |
·结果与分析 | 第62-67页 |
·差热(DSC)分析 | 第62-63页 |
·氧化剂的影响 | 第63-64页 |
·尿素的影响 | 第64-65页 |
·酸性的影响 | 第65-67页 |
·反应时间的影响 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
5 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·展望 | 第68-70页 |
·在污水处理领域的应用前景 | 第68-69页 |
·在痕量元素分析检测领域的应用前景 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录 | 第76页 |