摘要 | 第4-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第1章 前言 | 第17-27页 |
1.1 含铀废水的来源、特征及危害 | 第17-18页 |
1.2 含铀废水的处理方法 | 第18-22页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第18-19页 |
1.2.2 离子交换法 | 第19页 |
1.2.3 蒸发浓缩法 | 第19-20页 |
1.2.4 膜分离法 | 第20页 |
1.2.5 萃取法 | 第20-21页 |
1.2.6 生物吸附法 | 第21-22页 |
1.3 植酸简介 | 第22-23页 |
1.4 化学改性生物吸附剂处理废水研究进展 | 第23-24页 |
1.5 金属离子印迹聚合物的研究进展 | 第24-25页 |
1.6 本研究的意义、主要内容和创新之处 | 第25-27页 |
1.6.1 研究意义 | 第25页 |
1.6.2 主要内容 | 第25-26页 |
1.6.3 创新之处 | 第26-27页 |
第2章 实验概述 | 第27-35页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2 菌丝体的培养、收集 | 第28-29页 |
2.3 改性吸附剂的制备 | 第29页 |
2.4 吸附剂的结构表征方法 | 第29-30页 |
2.4.1 红外光谱 | 第29-30页 |
2.4.2 扫描电镜 | 第30页 |
2.4.3 氮气吸附脱附 | 第30页 |
2.5 吸附实验方法 | 第30-33页 |
2.5.1 铀(Ⅵ)标准溶液的配制及标准曲线的测定 | 第30-31页 |
2.5.2 铀(Ⅵ)吸附实验 | 第31页 |
2.5.3 铀(Ⅵ)脱附实验 | 第31-32页 |
2.5.4 吸附选择性 | 第32页 |
2.5.5 对吸附条件的优化方法 | 第32-33页 |
2.6 吸附动力学分析 | 第33-34页 |
2.7 吸附等温模型分析 | 第34-35页 |
第3章 植酸改性真菌Fusarium sp. | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 植酸改性真菌Fusarium sp. | 第35-36页 |
3.3 产物(PA-ZZF51)的表征 | 第36-39页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.2 扫描电镜分析 | 第37-39页 |
3.4 吸附条件的优化 | 第39-42页 |
3.4.1 溶液PH对吸附的影响 | 第39页 |
3.4.2 固液比对吸附的影响 | 第39-40页 |
3.4.3 反应时间对吸附的影响 | 第40-41页 |
3.4.4 初始反应浓度对吸附的影响 | 第41-42页 |
3.5 PA-ZZF51的循环再生性能分析 | 第42-43页 |
3.6 PA-ZZF51的吸附动力学 | 第43-44页 |
3.7 PA-ZZF51的吸附等温线 | 第44-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 植酸硅醚修饰海洋兼性真菌制备铀酰离子印迹材料的研究 | 第47-69页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 植酸硅醚修饰海洋兼性真菌铀酰离子印迹材料的制备 | 第48页 |
4.3 铀酰离子印迹材料制备条件的优化 | 第48-49页 |
4.4 产物(U(Ⅵ)-ⅡP)的表征 | 第49-52页 |
4.4.1 红外光谱分析 | 第49-50页 |
4.4.2 扫描电镜分析 | 第50-52页 |
4.4.3 氮气吸附脱附实验 | 第52页 |
4.5 吸附条件优化实验设计与结果 | 第52-62页 |
4.5.1 单因素实验设计与结果 | 第52-54页 |
4.5.2 Box-Behnken Design(BBD)法实验设计与结果分析 | 第54-62页 |
4.6 U(Ⅵ)-ⅡP的循环再生性能分析 | 第62-63页 |
4.7 U(Ⅵ)-ⅡP的选择性吸附分析 | 第63-64页 |
4.8 U(Ⅵ)-ⅡP的吸附动力学 | 第64-65页 |
4.9 U(Ⅵ)-ⅡP的吸附等温线 | 第65-66页 |
4.10 本章小结 | 第66-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |