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纤维素吸附絮凝双功能材料合成与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 印染废水第11-15页
        1.1.1 印染废水现状第11页
        1.1.2 印染废水特性第11-12页
        1.1.3 工业、印染废水处理方法第12-15页
            1.1.3.1 离子交换法第12-13页
            1.1.3.2 化学氧化法第13页
            1.1.3.3 生物处理法第13-14页
            1.1.3.4 絮凝沉淀法第14页
            1.1.3.5 吸附法第14-15页
    1.2 纤维素基材料第15-22页
        1.2.1 纤维素的结构与性质第15-16页
            1.2.1.1 纤维素的结构第15页
            1.2.1.2 纤维素的性质第15-16页
        1.2.2 可溶解纤维素的体系第16-18页
        1.2.3 纳米纤维素第18-19页
        1.2.4 细菌纤维素第19-20页
        1.2.5 改性纤维素第20-22页
    1.3 膨润土第22-24页
        1.3.1 膨润土特性第22-23页
        1.3.2 Bent的应用第23-24页
    1.4 论文的立题依据、研究内容与创新点第24-26页
        1.4.1 立题依据第24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
        1.4.3 创新点第25-26页
第二章 纤维素吸附絮凝双功能材料的合成与表征第26-40页
    2.1 前言第26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验材料与仪器第26-28页
            2.2.1.1 实验原料与试剂第26-28页
            2.2.1.2 实验器材第28页
        2.2.2 PBC-SMA-Bent 的制备第28-30页
            2.2.2.1 Bent的焙烧改性第29页
            2.2.2.2 PBC-SMA-Bent 合成中正交实验的絮凝操作第29-30页
            2.2.2.3 PBC-SMA-Bent 合成中正交实验的脱色操作第30页
        2.2.3 BET测试不同温度焙烧的 Bent第30页
        2.2.4 红外光谱分析(FT-IR)第30页
        2.2.5 Zeta电位分析第30-31页
        2.2.6 场发射扫描电镜分析(FESEM)第31页
        2.2.7 热重分析(TGA)第31页
    2.3 结果与分析第31-39页
        2.3.1 正交实验结果分析第31-34页
        2.3.2 红外光谱分析(FT-IR)第34-35页
        2.3.3 Zeta电位分析第35页
        2.3.4 SEM形貌分析第35-36页
            2.3.4.1 Bent 焙烧前后 SEM 形貌图第35-36页
            2.3.4.2 BPC 和产物 BPC-SMA-Bent SEM 形貌图第36页
        2.3.5 Bent的BET测试和焙烧温度的选择第36-38页
            2.3.5.1 Bent的BET测试第36-38页
            2.3.5.2 不同温度焙烧的 Bent 制备 BPC-SMA-Bent 去除亚甲基蓝第38页
        2.3.6 热重分析第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 纤维素吸附絮凝双功能材料使用条件优化及环境友好性研究第40-48页
    3.1 前言第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验材料及仪器第40-41页
            3.2.1.1 实验仪器第40-41页
            3.2.1.2 实验材料第41页
        3.2.2 PAC使用量范围测定第41页
        3.2.3 BPC-SMA-Bent 针对两种染料使用条件的优化第41页
        3.2.4 BPC-SMA-Bent 针对高岭土悬浊液使用条件的优化第41页
        3.2.5 BPC-SMA-Bent 在土壤提取液中降解率的测定第41-42页
    3.3 结果与分析第42-47页
        3.3.1 PAC使用量范围的确定第42-43页
        3.3.2 BPC-SMA-Bent 对染料使用条件的优化第43-45页
        3.3.3 BPC-SMA-Bent 对高岭土悬浊液使用条件的优化第45-46页
        3.3.4 BPC-SMA-Bent 在土壤提取液中的降解率第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 纤维素吸附絮凝双功能材料去除印染废水的研究第48-55页
    4.1 前言第48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验材料及仪器第48-49页
            4.2.1.1 实验材料第48-49页
            4.2.1.2 实验仪器第49页
        4.2.2 总固形物的测定第49页
        4.2.3 悬浮物的测定第49-50页
        4.2.4 浊度的测定第50页
        4.2.5 化学需氧量的测定第50页
        4.2.6 水质pH值的测定第50页
        4.2.7 BPC-SMA-Bent 对实际印染废水的使用条件优化第50-51页
        4.2.8 BPC-SMA-Bent 对实际印染废水处理性能的评价第51页
    4.3 结果与分析第51-54页
        4.3.1 实际印染废水的水质检测第51页
        4.3.2 BPC-SMA-Bent 处理实际印染废水使用条件的优化第51-53页
        4.3.3 利用 BPC-SMA-Bent 和其他对比材料除去印染废水效果第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 纤维素吸附絮凝双功能材料对染料吸附机理研究第55-62页
    5.1 前言第55页
    5.2 实验部分第55-58页
        5.2.1 实验材料与仪器第55-56页
            5.2.1.1 实验材料第55页
            5.2.1.2 实验仪器第55-56页
        5.2.2 吸附时间对吸附量的影响第56页
        5.2.3 吸附动力学第56-57页
        5.2.4 吸附等温线第57-58页
    5.3 结果与分析第58-61页
        5.3.1 吸附时间对吸附量的分析第58页
        5.3.2 吸附动力学第58-60页
        5.3.3 吸附等温线第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-74页
附录第74-75页
致谢第75页

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