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黏土基复合材料的制备及其对重金属离子的吸附性能研究

中文摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 前言第13页
    1.2 重金属水污染的处理方法第13-15页
        1.2.1 化学沉淀法第13-14页
        1.2.2 离子交换法第14页
        1.2.3 膜分离法第14页
        1.2.4 电化学处理法第14页
        1.2.5 吸附法第14-15页
    1.3 处理重金属废水中吸附材料的研究及应用第15-22页
        1.3.1 生物质高分子吸附材料第15-17页
        1.3.2 无机吸附材料第17-20页
        1.3.3 无机/有机复合型吸附材料第20-21页
        1.3.4 无机/无机复合型吸附材料第21-22页
    1.4 吸附理论第22-25页
        1.4.1 溶液pH第22-23页
        1.4.2 温度第23-24页
        1.4.3 吸附时间第24-25页
    1.5 论文研究内容及意义第25-27页
    参考文献第27-37页
第二章 羧甲基纤维素钠/坡缕石(CMC/PGS)复合材料的制备及其对Pb~(2+)的吸附第37-49页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 仪器与试剂第37-38页
        2.2.2 CMC/PGS复合材料的制备第38页
        2.2.3 吸附试验第38-39页
    2.3 结果与分析第39-45页
        2.3.1 CMC/PGS复合材料的表征第39-41页
            2.3.1.1 红外光谱分析(FTIR)第39页
            2.3.1.2 热失重分析(TG)第39-40页
            2.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第40页
            2.3.1.4 X射线粉末衍射(XRD)第40-41页
        2.3.2 影响吸附能力的因素第41-45页
            2.3.2.1 溶液pH对吸附量的影响第41-42页
            2.3.2.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究第42-43页
            2.3.2.3 等温吸附线第43-45页
    2.4 结论第45-46页
    参考文献第46-49页
第三章 坡缕石/羧甲基纤维素钠接枝聚甲基丙烯酸β-羟乙酯复合材料的制备及其对Pb~(2+)和Cu~(2+)的吸附第49-63页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 试剂与仪器第49页
        3.2.2 坡缕石/羧甲基纤维素钠接枝聚甲基丙烯酸β-羟乙酯(PGS/CMC-g-HEMA)复合材料的制备第49-50页
        3.2.3 吸附试验第50页
    3.3 结果与讨论第50-59页
        3.3.1 PGS/CMC-g-HEMA复合材料的表征第50-52页
            3.3.1.1 红外光谱分析(FTIR)第50-51页
            3.3.1.2 热失重分析(TG)第51-52页
            3.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第52页
            3.3.1.4 X射线粉末衍射(XRD)第52页
        3.3.2 吸附性能第52-56页
            3.3.2.1 溶液pH对吸附量的影响第53页
            3.3.2.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究第53-54页
            3.3.2.3 等温吸附线第54-56页
        3.3.3 复合离子吸附实验第56-58页
        3.3.4 解吸和再生第58-59页
    3.4 结论第59-60页
    参考文献第60-63页
第四章 镁铝双金属氢氧化物改性黏土吸附剂的制备及其对Pb~(2+)、Cu~(2+)和Ni~(2+)的吸附第63-81页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 试剂与仪器第63-64页
        4.2.2 坡缕石-镁铝双金属氢氧化物复合材料的制备第64页
        4.2.3 吸附试验第64-65页
    4.3 结果与分析第65-68页
        4.3.1 复合材料的表征第65-68页
            4.3.1.1 红外光谱分析第65-66页
            4.3.1.2 热失重分析第66页
            4.3.1.3 扫描电子显微镜第66-67页
            4.3.1.4 X射线粉末衍射第67-68页
    4.4 影响吸附能力的因素第68-76页
        4.4.1 溶液初始pH值对M~(2+)(Pb~(2+)、Cu~(2+)和Ni~(2+))吸附量的影响及其吸附机理第68-71页
        4.4.2 振荡时间对吸附量的影响及其动力学研究第71-73页
            4.4.2.1 振荡时间对吸附量的影响第71-72页
            4.4.2.2 吸附动力学研究第72-73页
        4.4.3 等温吸附线第73-76页
    4.5 结论第76-77页
    参考文献第77-81页
硕士期间发表论文第81-82页
致谢第82页

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