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大蒜茎叶生物吸附剂的制备及其对几种重金属吸附的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-10页
第一章 前言第10-18页
    1.1 传统处理分离重金属的方法第10-12页
    1.2 生物吸附法第12页
    1.3 生物吸附材料的来源第12-13页
    1.4 大蒜茎叶的特点第13-14页
    1.5 影响吸附量的因素第14-15页
    1.6 金属离子的吸附机理第15页
    1.7 吸附平衡模式第15-17页
        1.7.1 吸附动力学模式第15-16页
        1.7.2 吸附等温线模式第16-17页
    1.8 课题来源及主要研究内容第17-18页
第二章 实验设计及吸附剂的制备第18-24页
    2.1 实验设计第18-20页
        2.1.1 试剂及仪器第18页
        2.1.2 大蒜茎叶吸附重金属离子实验流程第18-19页
        2.1.3 生物吸附实验第19页
        2.1.4 分析方法-原子吸收第19-20页
            2.1.4.1 原子吸收光谱的原理第19-20页
            2.1.4.2 原子吸收分光光度计的工作条件第20页
    2.2 大蒜茎叶吸附剂的制备第20-24页
        2.2.1 实验试剂及设备第20页
        2.2.2 未改性大蒜茎叶吸附剂材料的制备第20页
        2.2.3 改性大蒜茎叶吸附剂材料的制备第20-22页
        2.2.4 吸附剂的红外吸收光谱分析第22页
        2.2.5 吸附剂活性位点的测定第22页
        2.2.6 吸附剂零电荷位点的测定第22-24页
第三章 大蒜茎叶吸附剂对Pb(Ⅱ)的吸附第24-32页
    3.1 前言第24页
    3.2 结果与讨论第24-31页
        3.2.1 不同浓度柠檬酸和草酸制备的吸附剂对吸附效果的影响第24-25页
        3.2.2 不同温度下制备的吸附剂对吸附效果的影响第25-27页
        3.2.3 溶液的pH值对吸附效果的影响第27页
        3.2.4 吸附动力学的影响第27-28页
        3.2.5 吸附等温线第28-30页
        3.2.6 吸附投入量对吸附效率的影响第30-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第四章 大蒜茎叶吸附剂对Cu(Ⅱ)的吸附第32-39页
    4.1 前言第32页
    4.2 结果与讨论第32-38页
        4.2.1 不同浓度柠檬酸和草酸制备的吸附剂对吸附效果的影响第32-33页
        4.2.2 不同温度下制备的吸附剂对吸附效果的影响第33-34页
        4.2.3 溶液的pH值对吸附效果的影响第34页
        4.2.4 吸附动力学的影响第34-35页
        4.2.5 吸附等温线第35-37页
        4.2.6 吸附投入量对吸附效率的影响第37-38页
    4.3 本章小结第38-39页
第五章 大蒜茎叶吸附剂对Cd(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)的吸附第39-49页
    5.1 前言第39页
    5.2 结果与讨论第39-48页
        5.2.1 不同浓度柠檬酸和草酸制备的吸附剂对吸附效果的影响第39-41页
        5.2.2 不同温度下制备的吸附剂对吸附效果的影响第41-42页
        5.2.3 溶液的pH值对吸附效果的影响第42页
        5.2.4 吸附动力学的影响第42-44页
        5.2.5 吸附等温线第44-46页
        5.2.6 吸附投入量对吸附效率的影响第46-48页
    5.3 本章小结第48-49页
第六章 结论与展望第49-51页
    6.1 结论第49-50页
    6.2 展望第50-51页
参考文献第51-55页
附录1 各类吸附剂的红外光谱表征数据第55-62页
致谢第62-63页
在学期期间公开发表论文及著作情况第63页

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