摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
0 前言 | 第15-31页 |
0.1 重金属的主要存在及其危害 | 第15-19页 |
0.1.1 大气中的重金属及其危害 | 第15-16页 |
0.1.2 土壤中的重金属及其危害 | 第16-18页 |
0.1.3 水体中的重金属及其危害 | 第18-19页 |
0.2 重金属的处理方法 | 第19-26页 |
0.2.1 化学法 | 第19-20页 |
0.2.2 电解法 | 第20页 |
0.2.3 膜分离法 | 第20页 |
0.2.4 吸附法 | 第20-26页 |
0.2.4.1 吸附的分类 | 第20-21页 |
0.2.4.2 常用的吸附剂 | 第21-26页 |
0.3 壳聚糖类吸附材料在重金属处理领域的应用 | 第26-29页 |
0.3.1 物理改性 | 第26-27页 |
0.3.1.1 纳米粒 | 第26页 |
0.3.1.2 球形树脂 | 第26-27页 |
0.3.1.3 壳聚糖膜 | 第27页 |
0.3.2 化学改性 | 第27-29页 |
0.3.2.1 交联改性 | 第27-28页 |
0.3.2.2 制备衍生物 | 第28-29页 |
0.3.3 壳聚糖复合物 | 第29页 |
0.4 本文研究的目的和意义 | 第29-31页 |
0.4.1 研究目的 | 第29-30页 |
0.4.2 研究意义 | 第30-31页 |
1 壳聚糖树脂的制备及其对重金属离子吸附性能 | 第31-58页 |
1.1 实验材料和仪器 | 第31-32页 |
1.1.1 实验材料与试剂 | 第31-32页 |
1.1.2 实验仪器 | 第32页 |
1.2 实验方法 | 第32-39页 |
1.2.1 壳聚糖树脂的制备 | 第32-35页 |
1.2.1.1 锐孔滴定法 | 第32-33页 |
1.2.1.2 乳化交联法 | 第33-35页 |
1.2.2 树脂的表征 | 第35-36页 |
1.2.2.1 树脂的表面结果观察 | 第35页 |
1.2.2.2 树脂的粒径分析 | 第35页 |
1.2.2.3 树脂的堆积密度测定 | 第35页 |
1.2.2.4 树脂骨架密度测定 | 第35-36页 |
1.2.2.5 树脂的含水量测定 | 第36页 |
1.2.2.6 树脂的孔密度 | 第36页 |
1.2.2.7 树脂的吸附容量 | 第36页 |
1.2.3 树脂的吸附实验 | 第36-39页 |
1.2.3.1 pH 值对吸附性能的影响 | 第36-37页 |
1.2.3.2 反应时间对吸附性能的影响 | 第37页 |
1.2.3.3 初始浓度对吸附性能的影响 | 第37页 |
1.2.3.4 树脂的选择吸附性 | 第37-38页 |
1.2.3.5 树脂的解吸附性能研究 | 第38-39页 |
1.3 结果与讨论 | 第39-57页 |
1.3.1 壳聚糖树脂的合成机理 | 第39-41页 |
1.3.1.1 锐孔滴定法 | 第39-40页 |
1.3.1.2 乳化交联法 | 第40-41页 |
1.3.2 锐孔滴定法制备壳聚糖树脂的单因素分析 | 第41-43页 |
1.3.2.1 凝聚液 | 第41页 |
1.3.2.2 壳聚糖浓度 | 第41-42页 |
1.3.2.3 多聚磷酸钠浓度对成球质量的影响 | 第42-43页 |
1.3.2.4 戊二醛浓度的影响 | 第43页 |
1.3.3 乳化交联法制备壳聚糖树脂的单因素分析 | 第43-49页 |
1.3.3.1 壳聚糖的材料选择 | 第43-44页 |
1.3.3.2 壳聚糖浓度 | 第44页 |
1.3.3.3 水油比 | 第44页 |
1.3.3.4 转速 | 第44-46页 |
1.3.3.5 树脂的交联 | 第46-48页 |
1.3.3.6 两种方法制备的壳聚糖性质的比较 | 第48-49页 |
1.3.4 壳聚糖树脂的批次吸附实验 | 第49-57页 |
1.3.4.1 初始 pH 值的影响 | 第49-51页 |
1.3.4.2 接触时间的影响 | 第51-52页 |
1.3.4.3 初始浓度的影响 | 第52-55页 |
1.3.4.4 树脂对三种离子的选择吸附性能 | 第55-56页 |
1.3.4.5 树脂的可再生能力研究 | 第56-57页 |
1.4 本章小结 | 第57-58页 |
2 羧甲基壳聚糖树脂的制备及其对重金属离子吸附性能 | 第58-72页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第58-59页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第58-59页 |
2.1.2 实验仪器 | 第59页 |
2.2 实验方法 | 第59-62页 |
2.2.1 羧甲基壳聚糖树脂的制备 | 第59页 |
2.2.2 性能及表征 | 第59-60页 |
2.2.2.1 树脂的结构分析 | 第59-60页 |
2.2.2.2 树脂的堆积密度测定 | 第60页 |
2.2.2.3 树脂骨架密度测定 | 第60页 |
2.2.2.4 树脂的含水量测定 | 第60页 |
2.2.2.5 树脂的孔密度 | 第60页 |
2.2.3 吸附实验 | 第60-62页 |
2.2.3.1 初始 pH 值的影响 | 第60页 |
2.2.3.2 接触时间 | 第60-61页 |
2.2.3.3 初始浓度对吸附量的影响 | 第61页 |
2.2.3.4 树脂的选择吸附性 | 第61页 |
2.2.3.5 解吸附性能研究 | 第61-62页 |
2.3 结果与讨论 | 第62-71页 |
2.3.1 树脂合成机理 | 第62-63页 |
2.3.2 树脂的性能和表征 | 第63-66页 |
2.3.2.1 扫描电镜分析(SEM) | 第63-64页 |
2.3.2.2 红外光谱分析(FTIR) | 第64-65页 |
2.3.2.3 树脂的基本物理性质参数 | 第65-66页 |
2.3.3 羧甲基壳聚糖对重金属离子的吸附性能研究 | 第66-71页 |
2.3.3.1 初始 pH 对吸附性能的影响 | 第66页 |
2.3.3.2 接触时间对吸附性能的影响 | 第66-67页 |
2.3.3.3 初始浓度 | 第67-69页 |
2.3.3.4 羧甲基壳聚糖树脂对重金属的选择吸附性研究 | 第69-70页 |
2.3.3.5 树脂的解吸性能研究 | 第70-71页 |
2.4 本章小结 | 第71-72页 |
3 海洋生物多糖树脂对中药提取物中重金属离子去除 | 第72-79页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第72-73页 |
3.1.1 实验材料和试剂 | 第72-73页 |
3.1.2 实验仪器 | 第73页 |
3.2 实验方法 | 第73-75页 |
3.2.1 中药提取物有效成分的分析 | 第73-74页 |
3.2.1.1 金银花提取物中绿原酸含量 | 第73页 |
3.2.1.2 银杏叶提取物中总黄酮含量 | 第73-74页 |
3.2.2 树脂对中药中重金属离子的吸附实验 | 第74-75页 |
3.2.2.1 两种中药提取物重金属重金属超标模型的建立 | 第74页 |
3.2.2.2 壳聚糖树脂对两种中药提取物的重金属吸附 | 第74-75页 |
3.2.2.3 羧甲基壳聚糖树脂对两种中药提取物的重金属去除 | 第75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-78页 |
3.3.1 壳聚糖树脂对中药提取物溶液中重金属离子的吸附 | 第75-77页 |
3.3.1.1 金银花提取物中重金属离子的去除 | 第75-76页 |
3.3.1.2 银杏叶提取物中重金属离子的去除 | 第76-77页 |
3.3.2 羧甲基壳聚糖树脂对两种中药提取物溶液中重金属离子的吸附 | 第77-78页 |
3.3.2.1 对金银花提取物中重金属离子的去除 | 第77页 |
3.3.2.2 对银杏叶提取物中重金属离子的去除 | 第77-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
全文总结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录 | 第90-93页 |