摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-35页 |
·甲壳素、壳聚糖的结构和来源 | 第14-15页 |
·壳聚糖的物理化学性质 | 第15-21页 |
·物理性质 | 第15-17页 |
·壳聚糖的化学改性 | 第17-21页 |
·甲壳素和壳聚糖及其衍生物在水处理中的应用 | 第21-30页 |
·壳聚糖吸附重金属离子机制模型的研究 | 第22页 |
·壳聚糖的吸附机理 | 第22-24页 |
·壳聚糖及其衍生物对无机物的吸附 | 第24-28页 |
·壳聚糖及其衍生物对有机物的吸附 | 第28-30页 |
·微波及其特性 | 第30-33页 |
·微波加热的机理 | 第30-31页 |
·微波加热的特点 | 第31-32页 |
·微波在壳聚糖改性中的应用 | 第32-33页 |
·本研究的立题背景及研究内容 | 第33-35页 |
·立题背景 | 第33-34页 |
·研究内容 | 第34-35页 |
第二章 马来酸酐改性壳聚糖的微波制备及吸附性能 | 第35-52页 |
·实验部分 | 第35-39页 |
·仪器与试剂 | 第35-37页 |
·马来酸酐改性壳聚糖吸附剂的制备 | 第37页 |
·产品表征分析 | 第37-38页 |
·吸附剂吸附性能实验 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-51页 |
·壳聚糖及衍生物红外图谱分析 | 第39-40页 |
·吸附剂的吸附性能研究 | 第40-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 CCTM 吸附硝基酚研究 | 第52-58页 |
·CCTM 对2,4-二硝基苯酚的吸附性能 | 第52-53页 |
·2,4-二硝基酚的工作曲线 | 第52页 |
·CCTM 对2,4-二硝基酚的吸附 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-57页 |
·2,4-二硝基酚的标准线性关系曲线 | 第53页 |
·溶液pH 值对吸附的影响 | 第53-54页 |
·吸附动力学 | 第54页 |
·酚浓度对吸附的影响 | 第54-55页 |
·吸附热力学 | 第55-56页 |
·NaCl 含量对吸附的影响 | 第56页 |
·CCTM 吸附2,4-二硝基酚的微波脱附和再吸附性能 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 TiO_2改性磁性壳聚糖微球的微波制备及其对甲基橙的光催化降解 | 第58-68页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·试剂与仪器 | 第58-59页 |
·TiO_2 改性磁性壳聚糖微球的微波制备 | 第59-60页 |
·产品表征分析 | 第60页 |
·微球对甲基橙的光催化降解实验 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-67页 |
·红外光谱分析 | 第60-61页 |
·热重分析 | 第61-62页 |
·产物微球的形貌 | 第62页 |
·比表面积的测定 | 第62-63页 |
·微球的磁性分析 | 第63页 |
·甲基橙的标准曲线 | 第63页 |
·甲基橙溶液初始pH 值对降解效率的影响 | 第63-65页 |
·甲基橙初始浓度对降解效率的影响 | 第65-66页 |
·催化剂用量对降解效率的影响 | 第66-67页 |
·微球的重复利用研究 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 二氰二胺改性壳聚糖微球的微波制备及其对Cu~(2+)的吸附 | 第68-75页 |
·实验部分 | 第68-69页 |
·试剂与仪器 | 第68-69页 |
·二氰二胺改性壳聚糖微球的微波制备 | 第69页 |
·产品表征分析 | 第69页 |
·CTS-HAC 对Cu~(2+)的吸附性能实验 | 第69页 |
·结果与讨论 | 第69-74页 |
·红外图谱分析 | 第69-70页 |
·热重分析 | 第70-71页 |
·比表面积的测定 | 第71页 |
·pH 对CTS-HAC 吸附容量的影响 | 第71-72页 |
·Cu~(2+)离子初始浓度对CTS-HAC 吸附性能的影响 | 第72-73页 |
·时间对CTS-HAC 吸附性能的影响 | 第73页 |
·温度对CTS-HAC 吸附性能的影响 | 第73-74页 |
·重复性实验 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
本文创新之处 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |