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高岭石表面性质及其吸附Pb(Ⅱ)的密度泛函理论研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 文献综述第9-16页
    1.1 高岭石的概述第9-10页
        1.1.1 高岭石的来由第9页
        1.1.2 高岭石的晶体结构第9-10页
    1.2 重金属污染概况第10-14页
        1.2.1 我国水资源重金属污染现状第10页
        1.2.2 重金属的来源第10-11页
        1.2.3 重金属废水的危害第11页
        1.2.4 高岭石矿物处理重金属污染的密度泛函理论研究第11-14页
    1.3 课题研究的目的、意义及内容第14-16页
        1.3.1 目的和意义第14页
        1.3.2 主要研究内容第14-16页
第二章 理论基础及计算方法第16-25页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 第一性原理计算简介第17-18页
    2.3 波函数及其意义第18-19页
    2.4 Schrodinger(薛定谔)方程第19-20页
    2.5 密度泛函理论第20-23页
    2.6 赝势理论第23-25页
第三章 高岭石的体相及表面第25-35页
    3.1 计算模型及方法第25-29页
        3.1.1 计算模型的构建第25-26页
        3.1.2 计算方法及相关参数第26-29页
    3.2 高岭石矿物体相的电子结构与导电性能第29-33页
        3.2.1 能带结构第29-30页
        3.2.2 电子态密度第30页
        3.2.3 高岭石的成键特性第30-32页
        3.2.4 高岭石晶体的原子 Mulliken 电荷布局第32-33页
        3.2.5 高岭石的晶体解离第33页
    3.3 本章小结第33-35页
第四章 高岭石晶体(001)面表面结构与电子性质第35-44页
    4.1 高岭石(001)晶面的结构优化第36-37页
    4.2 高岭石(001)表面电子态密度第37-40页
    4.3 高岭石(001)晶面的原子电荷第40-41页
    4.4 高岭石表面原子的反应活性第41-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 Pb在高岭石(001)面上的吸附第44-51页
    5.1 计算方法及结构模型第44页
    5.2 Pb在高岭石(001)面上的吸附位点的测试及吸附机理第44-49页
        5.2.1 Pb在高岭石上的吸附第44-47页
        5.2.2 Pb吸附后的层间距和垂直距离的变化第47-49页
        5.2.3 高岭石(001)面吸附Pb的态密度第49页
    5.3 本章小结第49-51页
第六章 高岭石对Pb~2+的吸附机理第51-60页
    6.1 吸附试验第51-52页
        6.1.1 试验材料及试验方法第51-52页
        6.1.2 试验所用主要药剂和仪器设备第52页
    6.2 吸附热力学第52-55页
        6.2.1 建立吸附热力学模型第52-53页
        6.2.2 吸附热力学模型第53-55页
    6.3 吸附动力力学第55-57页
        6.3.1 建立吸附动力学模型第55页
        6.3.2 吸附动力学模型第55-57页
    6.4 pH和吸附剂对高岭石吸附Pb~2+的影响第57-59页
        6.4.1 高岭石吸附Pb~2+的pH影响第57-58页
        6.4.2 吸附剂对吸附Pb~2+的影响第58-59页
    6.5 本章小结第59-60页
第七章 结论及创新点第60-62页
    7.1 主要结论第60-61页
    7.2 论文创新点第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间的研究成果第68页

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