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海藻酸盐核壳微球吸附剂的构建及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-19页
    1.1 铀、锶、氟废水来源及危害第12-13页
    1.2 废水处理方法研究现状第13页
    1.3 核壳结构微球构建及应用第13-15页
        1.3.1 乳化法第13-14页
        1.3.2 自组装法第14页
        1.3.3 同轴电喷法第14页
        1.3.4 核壳微球的应用第14-15页
    1.4 实验主要材料简介第15-17页
        1.4.1 海藻酸钠第15-16页
        1.4.2 凹凸棒粘土第16页
        1.4.3 沸石第16页
        1.4.4 纳米四氧化三铁第16-17页
    1.5 课题主要意义及研究内容第17-19页
2 海藻酸钙/凹凸棒粘土核壳微球吸附剂对U (Ⅵ)的吸附性能研究第19-45页
    2.1 引言第19页
    2.2 材料与仪器第19-21页
        2.2.1 材料第19-20页
        2.2.2 仪器第20-21页
    2.3 方法第21-26页
        2.3.1 海藻酸钙/凹凸棒粘土核壳微球吸附剂的制备第21页
        2.3.2 铀标准曲线的绘制第21页
        2.3.3 静态吸附第21-22页
        2.3.4 实验数据处理方法第22-25页
        2.3.5 静态解析及循环利用第25页
        2.3.6 吸附剂的表征第25-26页
    2.4 结果与讨论第26-38页
        2.4.1 铀的标准曲线第26页
        2.4.2 影响微球的形状及性能的因素研究第26-28页
        2.4.3 pH值对U(Ⅵ)吸附性能的影响第28-29页
        2.4.4 吸附剂量对U(Ⅵ)吸附的影响第29-30页
        2.4.5 吸附时间对U(Ⅵ)吸附性能影响及其动力学模型拟合第30-33页
        2.4.6 初始浓度对U(Ⅵ)吸附性能的影响及吸附模型的讨论第33-36页
        2.4.7 温度对U(Ⅵ)吸附的影响及吸附热计算第36-37页
        2.4.8 共存离子的影响第37-38页
    2.5 吸附剂的再生实验第38-39页
    2.6 海藻酸钙/凹凸棒粘土核壳微球制备及吸附机理分析第39-43页
        2.6.1 扫描电镜分析第39-40页
        2.6.2 X射线色散能谱分析第40-41页
        2.6.3 X射线光电子能谱分析第41-42页
        2.6.4 吸附机理分析第42-43页
    2.7 小结第43-45页
3 海藻酸钙/沸石核壳微球吸附剂对锶的吸附性能研究第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 材料与仪器第45-46页
        3.2.1 材料第45页
        3.2.2 仪器第45-46页
    3.3 方法第46-47页
        3.3.1 海藻酸钙/沸石核壳微球吸附剂制备第46页
        3.3.2 锶离子溶液的配制第46页
        3.3.3 静态吸附第46-47页
        3.3.4 实验数据处理方法第47页
    3.4 结果与讨论第47-59页
        3.4.1 影响微球形状及性能的因素研究第47-49页
        3.4.2 pH值对Sr(Ⅱ)吸附的影响第49-50页
        3.4.3 吸附剂量对Sr(Ⅱ)吸附的影响第50页
        3.4.4 吸附时间对Sr(Ⅱ)吸附影响及其动力学模型拟合第50-54页
        3.4.5 溶液锶离子浓度对Sr(Ⅱ)吸附的影响及吸附模型讨论第54-56页
        3.4.6 温度对Sr(Ⅱ)吸附的影响及吸附热计算第56-58页
        3.4.7 共存离子的影响第58-59页
    3.5 与其他相关吸附剂的比较第59页
    3.6 小结第59-61页
4 海藻酸钙/沸石核壳微球对锶离子的柱吸附特性及吸附机理研究第61-71页
    4.1 引言第61页
    4.2 材料与仪器第61页
        4.2.1 材料第61页
        4.2.2 仪器第61页
    4.3 方法第61-63页
        4.3.1 动态吸附第61-62页
        4.3.2 吸附剂的表征第62页
        4.3.3 吸附剂再生实验第62-63页
    4.4 结果与讨论第63-69页
        4.4.1 浓度对动态吸附的影响第63页
        4.4.2 柱高对动态吸附的影响第63-64页
        4.4.3 流速对动态吸附的影响第64-65页
        4.4.4 扫描电镜分析第65-66页
        4.4.5 X射线色散能谱分析第66-67页
        4.4.6 X射线光电子能谱分析第67-68页
        4.4.7 海藻酸钙/沸石核壳微球形成及吸附机理分析第68-69页
    4.5 吸附剂的再生实验第69-70页
    4.6 小结第70-71页
5 海藻酸镧/Fe_3O_4磁性核壳微球对氟离子的吸附性能研究第71-86页
    5.1 引言第71页
    5.2 试剂与仪器第71-72页
        5.2.1 试剂第71页
        5.2.2 仪器第71-72页
    5.3 方法第72-74页
        5.3.1 海藻酸镧/Fe_3O_4磁性核壳微球吸附剂制备第72页
        5.3.2 氟离子溶液的配制第72页
        5.3.3 TISAB溶液的配制第72页
        5.3.4 标准曲线的配制第72-73页
        5.3.5 静态吸附第73-74页
        5.3.6 实验数据处理方法第74页
    5.4 结果与讨论第74-85页
        5.4.1 电喷电压对核壳微球的粒径和吸附性能的影响第74-75页
        5.4.2 pH值对F~-吸附的影响第75-76页
        5.4.3 吸附剂量对F~-吸附的影响第76-77页
        5.4.4 吸附时间对F~-吸附影响及其动力学模型拟合第77-79页
        5.4.5 氟离子浓度对F~- 吸附的影响及吸附模型的讨论第79-81页
        5.4.6 温度对F~- 吸附的影响及吸附热计算第81-83页
        5.4.7 共存离子的影响第83-84页
        5.4.8 与其他相关吸附剂的比较第84-85页
    5.5 小结第85-86页
6 海藻酸镧/Fe_3O_4磁性核壳微球对氟离子的柱吸附实验第86-98页
    6.1 引言第86页
    6.2 试剂与仪器第86页
        6.2.1 试剂第86页
        6.2.2 仪器第86页
    6.3 方法第86-87页
        6.3.1 动态吸附第86页
        6.3.2 材料的表征第86-87页
    6.4 结果与讨论第87-95页
        6.4.1 浓度对动态吸附的影响第87页
        6.4.2 柱高对动态吸附的影响第87-88页
        6.4.3 流速对动态吸附的影响第88-89页
        6.4.4 扫描电镜分析第89-90页
        6.4.5 X射线色散能谱分析第90-91页
        6.4.6 红外光谱分析第91-92页
        6.4.7 磁性能分析第92-93页
        6.4.8 X射线光电子能谱分析第93-94页
        6.4.9 海藻酸镧/Fe_3O_4磁性核壳微球负载镧及吸附机理分析第94-95页
    6.5 吸附剂的后处理研究第95-96页
    6.6 小结第96-98页
结论与展望第98-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-110页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第110页

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