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磁性壳聚糖生物炭复合材料的制备及其吸附/降解甲基橙的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 水体中染料的危害及处理方法第11-15页
        1.1.1 染料简述第11页
        1.1.2 水体中染料来源、危害第11-12页
        1.1.3 水体中染料的处理方法第12-15页
    1.2 生物炭概述及应用研究进展第15-16页
        1.2.1 生物炭简述第15页
        1.2.2 生物炭的改性第15-16页
        1.2.3 生物炭去除水体中染料的应用第16页
    1.3 壳聚糖概述及应用研究进展第16-17页
        1.3.1 壳聚糖简述第16页
        1.3.2 壳聚糖去除水体中染料的应用第16-17页
    1.4 磁性材料概述及应用研究进展第17-18页
        1.4.1 γ-Fe_2O_3概述及去除水体中染料的应用第17页
        1.4.2 MnFe_2O_4概述及去除水体中染料的应用第17-18页
    1.5 论文选题背景、研究目的和意义及研究内容第18-22页
        1.5.1 选题背景第18-19页
        1.5.2 研究目的和意义第19页
        1.5.3 研究内容第19-21页
        1.5.4 课题研究技术路线第21-22页
第二章 γ-Fe_2O_3@CPB的制备及对水体中MO的吸附第22-42页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 材料与方法第23-27页
        2.2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 生物炭(PB)的制备第24页
        2.2.3 磁性壳聚糖生物炭复合材料(γ-Fe_2O_3@CPB)的制备第24-25页
        2.2.4 材料的表征及分析方法第25-26页
        2.2.5 吸附实验第26-27页
    2.3 实验数据分析方法第27-29页
        2.3.1 去除率及吸附量的计算第27页
        2.3.2 吸附动力学模型第27-28页
        2.3.3 等温吸附模型第28页
        2.3.4 吸附热力学的计算第28-29页
    2.4 结果与分析第29-41页
        2.4.1 γ-Fe_2O_3@CPB的理化性质第29-33页
        2.4.2 不同吸附材料对吸附MO的影响第33页
        2.4.3 γ-Fe_2O_3@CPB投加量对吸附MO的影响第33-34页
        2.4.4 γ-Fe_2O_3@CPB对MO的吸附动力学第34-37页
        2.4.5 γ-Fe_2O_3@CPB对MO的等温吸附第37-39页
        2.4.6 γ-Fe_2O_3@CPB对MO的吸附热力学第39页
        2.4.7 溶液pH对γ-Fe_2O_3@CPB吸附MO的影响第39-40页
        2.4.8 γ-Fe_2O_3@CPB的再生利用第40页
        2.4.9 吸附机制探讨第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 MnFe_2O_4@CPB的制备及对水体中MO的吸附第42-60页
    3.1 引言第42页
    3.2 材料与方法第42-46页
        3.2.1 实验试剂与仪器第42-43页
        3.2.2 铁酸锰(MnFe_2O_4)的制备第43页
        3.2.3 壳聚糖修饰的生物炭负载MnFe_2O_4复合材料(MnFe_2O_4@CPB)的制备第43-44页
        3.2.4 材料的表征及分析方法第44页
        3.2.5 吸附实验第44-46页
    3.3 实验数据分析方法第46页
    3.4 结果与分析第46-58页
        3.4.1 MnFe_2O_4@CPB的理化性质第46-50页
        3.4.2 不同复合比例对吸附MO的影响第50页
        3.4.3 不同吸附材料对吸附MO的影响第50-51页
        3.4.4 MnFe_2O_4@CPB投加量对吸附MO的影响第51-52页
        3.4.5 MnFe_2O_4@CPB对MO的吸附动力学第52-54页
        3.4.6 MnFe_2O_4@CPB对MO的等温吸附第54-56页
        3.4.7 MnFe_2O_4@CPB对MO的吸附热力学第56-57页
        3.4.8 溶液pH对MnFe_2O_4@CPB吸附MO的影响第57页
        3.4.9 MnFe_2O_4@CPB的再生利用第57-58页
        3.4.10 吸附机制探讨第58页
    3.5 本章小结第58-60页
第四章 MnFe_2O_4@CPB在LED可见光下类Fenton催化降解MO第60-72页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 材料与方法第61-63页
        4.2.1 实验试剂与仪器第61页
        4.2.2 MnFe_2O_4@CPB的制备第61页
        4.2.3 降解实验第61-63页
    4.3 实验数据分析方法第63-64页
        4.3.1 去除率的计算第63页
        4.3.2 降解动力学模型第63-64页
    4.4 结果与分析第64-70页
        4.4.1 MnFe_2O_4@CPB投加量对降解MO的影响第64-65页
        4.4.2 H_2O_2用量对MnFe_2O_4@CPB降解MO的影响第65-66页
        4.4.3 溶液初始pH对MnFe_2O_4@CPB降解MO的影响第66页
        4.4.4 MO的光-Fenton降解第66-68页
        4.4.5 MnFe_2O_4@CPB再生降解性能第68页
        4.4.6 可能的机理及路径第68-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第五章 结论第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 论文的创新点第73页
    5.3 不足与展望第73-74页
附图第74-79页
参考文献第79-89页
在学期间的研究成果第89-90页
致谢第90页

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