首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--吸附剂论文

CuHCF/GO微珠复合材料的制备及其对Cs~+的吸附特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12页
    1.2 海洋中Cs污染的来源及危害第12-17页
        1.2.1 海洋中Cs污染的来源第12-16页
        1.2.2 Cs的危害第16-17页
    1.3 含铯废水处理的研究现状第17-22页
        1.3.1 无机矿物第17-18页
        1.3.2 有机无机杂化材料第18-19页
        1.3.3 生物质吸附剂第19-20页
        1.3.4 纳米复合材料第20-21页
        1.3.5 海水中铯处理的研究现状第21-22页
    1.4 金属(亚)铁氰化物复合材料在含铯废水处理中的应用第22-24页
    1.5 金属(亚)铁氰化物的固定技术第24-26页
        1.5.1 包埋法第24-25页
        1.5.2 原位合成法第25-26页
    1.6 本课题的研究意义和主要内容第26-27页
        1.6.1 课题研究意义第26页
        1.6.2 课题研究内容第26-27页
    1.7 技术路线第27-28页
2 铜铁氰化物(CuHCF)的制备及其对铯离子的吸附性能研究第28-47页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.1 试剂第28页
        2.2.2 仪器第28-29页
    2.3 实验方法第29-34页
        2.3.1 CuHCF吸附剂的制备第29页
        2.3.2 CuHCF对Cs~+的静态吸附第29-31页
        2.3.3 CuHCF吸附Cs离子的动力学和等温线研究第31-33页
        2.3.4 CuHCF吸附剂的表征第33-34页
    2.4 结果与讨论第34-41页
        2.4.1 pH对吸附Cs~+的影响第34-35页
        2.4.2 吸附剂投加量对吸附Cs~+的影响第35-36页
        2.4.3 接触时间对吸附Cs~+的影响第36-37页
        2.4.4 初始浓度对吸附Cs~+的影响第37-38页
        2.4.5 CuHCF吸附Cs离子的动力学研究第38-40页
        2.4.6 CuHCF吸附Cs离子的等温线研究第40-41页
    2.5 CuHCF粉末的表征第41-45页
        2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)第41-42页
        2.5.2 X射线衍射分析(XRD)第42页
        2.5.3 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第42-43页
        2.5.4 拉曼光谱分析第43-44页
        2.5.5 热重分析和差示扫描量热分析(TGA和DSC)第44-45页
    2.6 小结第45-47页
3 CuHCF/GO微珠的制备及其对铯离子的吸附性能研究第47-71页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验试剂与仪器第47-49页
        3.2.1 试剂第47-48页
        3.2.2 仪器第48-49页
    3.3 实验方法第49-53页
        3.3.1 CuHCF/GO微珠的制备第49-50页
        3.3.2 不同材料用量的CuHCF/GO微珠的力学性能和膨胀度第50页
        3.3.3 CuHCF/GO微珠对Cs的静态吸附第50-52页
        3.3.4 CuHCF/GO微珠吸附Cs离子的动力学和等温线研究第52页
        3.3.5 CuHCF/GO微珠的表征第52-53页
    3.4 结果与讨论第53-63页
        3.4.1 不同材料用量的CuHCF/GO微珠的力学性能和膨胀度第53-55页
        3.4.2 不同成分的微珠对Cs~+的吸附性能第55-56页
        3.4.3 pH对吸附Cs~+的影响第56-57页
        3.4.4 接触时间对吸附Cs~+的影响第57-58页
        3.4.5 铯溶液初始浓度对吸附Cs~+的影响第58-59页
        3.4.6 共存离子对吸附Cs~+的影响第59-60页
        3.4.7 CuHCF/GO微珠吸附Cs~+的动力学研究第60-62页
        3.4.8 CuHCF/GO微珠吸附Cs~+的等温线研究第62-63页
    3.5 CuHCF/GO微珠的表征第63-69页
        3.5.1 扫描电子显微镜(SEM)第63-65页
        3.5.2 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第65-66页
        3.5.3 热重分析和差示扫描量热分析(TGA和DSC)第66-67页
        3.5.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第67-68页
        3.5.5 比表面积和孔径分布第68-69页
    3.6 CuHCF/GO微珠吸附Cs~+的机理第69页
    3.7 小结第69-71页
4 CuHCF/GO微珠对Cs离子的动态吸附性能研究第71-91页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验试剂与仪器第71-72页
        4.2.1 试剂第71页
        4.2.2 仪器第71-72页
    4.3 实验方法第72-77页
        4.3.1 CuHCF/GO微珠的动态吸附实验第72-74页
        4.3.2 动态吸附模型第74-77页
    4.4 结果与讨论第77-90页
        4.4.1 填料高度对动态吸附效果的影响第77-79页
        4.4.2 流速对动态吸附效果的影响第79-80页
        4.4.3 铯初始浓度对动态吸附效果的影响第80-81页
        4.4.4 动态吸附模型研究第81-90页
    4.5 小结第90-91页
5 结论与展望第91-93页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 展望第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-103页
攻读硕士期间的研究成果第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:基于米勒循环的柴油机性能仿真及活塞热负荷研究
下一篇:甲烷-正庚烷混合燃料的着火特性研究