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木薯渣磁性微球的制备及其对重金属的吸附研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第14-16页
第一章 文献综述第16-26页
    1.1 重金属污染现状及危害第16-17页
    1.2 废水中重金属污染的治理方法第17-20页
        1.2.1 化学法第17-18页
        1.2.2 物理化学法第18-19页
        1.2.3 生物法第19-20页
    1.3 磁性高分子微球第20-23页
        1.3.1 磁性高分子微球定义第20页
        1.3.2 磁性高分子微球发展现状第20-21页
        1.3.3 磁性高分子微球的制备方法第21-22页
        1.3.4 磁性高分子微球的在废水处理的应用第22-23页
    1.4 木薯渣的化学组成和研究现状第23-24页
        1.4.1 木薯渣的成分第23-24页
        1.4.2 木薯渣的利用现状第24页
    1.5 本研究意义和内容第24-26页
        1.5.1 本研究意义第24-25页
        1.5.2 本研究内容第25-26页
第二章 乙烯基单体木薯渣接枝共聚磁性微球的制备及对重金属的吸附第26-36页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验试剂与仪器第26-28页
        2.2.1 实验试剂第27页
        2.2.2 主要仪器和设备第27-28页
    2.3 实验部分第28-31页
        2.3.1 木薯渣的预处理第28页
        2.3.2 磁性微球的制备第28-29页
        2.3.3 木薯渣磁性微球对重金属离子的吸附实验第29-30页
        2.3.4 结构表征第30-31页
    2.4 结果与讨论第31-35页
        2.4.1 扫描电镜对MMA/AM/AA木薯渣磁性微球的分析第31-32页
        2.4.2 红外光谱对木薯渣分析第32-33页
        2.4.3 丙烯酰胺用量对Pb~(2+) Zn~(2+)的吸附的影响第33-34页
        2.4.4 甲基丙烯酸甲酯用量对Pb~(2+)和Zn~(2+)的吸附的影响第34页
        2.4.5 丙烯酸用量对Pb~(2+)和Zn~(2+)的吸附的影响第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 化学改性木薯渣磁性微球的制备及对重金属的吸附第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验试剂和仪器第36-37页
        3.2.1 实验试剂第36页
        3.2.2 实验仪器第36-37页
    3.3 实验部分第37-38页
        3.3.1 木薯渣的改性第37页
        3.3.2 磁性微球的制备第37页
        3.3.3 接枝木薯渣磁性微球对Pb~(2+)和Zn~(2+)吸附实验第37页
        3.3.4 结构表征第37-38页
    3.4 实验结果与讨论第38-47页
        3.4.1 红外分析第38-39页
        3.4.2 XRD分析第39页
        3.4.3 SEM分析第39-40页
        3.4.4 胺化反应时间对吸附量的影响第40-41页
        3.4.5 胺化反应温度对吸附量的影响第41页
        3.4.6 乙二胺用量对吸附量的影响第41-42页
        3.4.7 二硫化碳用量对吸附量的影响第42页
        3.4.8 pH对吸附量的影响第42-43页
        3.4.9 吸附温度对吸附量的影响第43-44页
        3.4.10 吸附时间对吸附量的影响第44页
        3.4.11 吸附动力学第44-46页
        3.4.12 吸附等温线第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 多孔木薯渣磁性微球的制备及对重金属的吸附第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验试剂和仪器第48-49页
        4.2.1 实验试剂第48页
        4.2.2 实验仪器第48-49页
    4.3 实验部分第49-50页
        4.3.1 多孔木薯渣磁性微球的制备第49页
        4.3.2 多孔木薯渣磁性微球的吸附第49页
        4.3.3 多孔木薯渣磁性微球的再生第49页
        4.3.4 结构表征第49-50页
    4.4 结果与讨论第50-61页
        4.4.1 TGA分析第50-51页
        4.4.2 SEM和TEM分析第51-52页
        4.4.3 VSM分析第52-53页
        4.4.4 粒度分析第53页
        4.4.5 BET分析第53-54页
        4.4.6 吸附时间对ACRPM吸附的影响第54页
        4.4.7 溶液pH对ACRPM吸附的影响第54-55页
        4.4.8 吸附温度对ACRPM吸附的影响第55-56页
        4.4.9 致孔剂的加入量对ACRPM吸附的影响第56-57页
        4.4.10 吸附动力学研究第57-58页
        4.4.11 吸附等温线研究第58-59页
        4.4.12 ACRPM的再生第59-60页
        4.4.13 ACRPM吸附性能与其常见吸附剂比较第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-65页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间发表的学术论文第74页

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