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微波辅助合成反相镉离子印迹聚合物及其对废水中镉的吸附和固相萃取

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 前言第14-36页
    1.1 镉污染的现状及危害第14-16页
        1.1.1 镉的基本性质及应用第14页
        1.1.2 镉的污染现状第14-15页
        1.1.3 镉的危害第15-16页
    1.2 含镉废水的处理方法第16-20页
        1.2.1 化学沉淀法第16-17页
        1.2.2 离子交换法第17页
        1.2.3 吸附法第17-18页
        1.2.4 膜分离法第18页
        1.2.5 电解法第18-19页
        1.2.6 生物法第19-20页
    1.3 离子印迹聚合物概述第20-29页
        1.3.1 离子印迹技术的基本原理第21-22页
        1.3.2 离子印迹聚合物的组成第22-25页
        1.3.3 离子印迹聚合物的制备方法第25-29页
    1.4 离子印迹聚合物的应用第29-32页
        1.4.1 在固相萃取方面的应用第29-30页
        1.4.2 水中重金属的富集与分离第30-31页
        1.4.3 在膜分离方面的应用第31-32页
    1.5 本论文的研究内容、意义及技术路线第32-35页
        1.5.1 研究意义第32页
        1.5.2 研究内容第32-34页
        1.5.3 技术路线第34-35页
    1.6 本章小结第35-36页
第二章 试验仪器、试剂与试验方法第36-42页
    2.1 试验仪器第36-37页
    2.2 试验试剂第37-38页
    2.3 试验方法第38-40页
        2.3.1 微波辅助反相乳液法制备镉离子印迹聚合物第38页
        2.3.2 微波辅助反相-悬浮法制备镉离子印迹聚合物第38页
        2.3.3 镉离子印迹聚合物的表征第38-39页
        2.3.4 镉离子印迹聚合物对水中Cd(Ⅱ)的吸附第39-40页
        2.3.5 镉离子印迹聚合物的固相萃取第40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 微波辅助反相乳液法合成镉离子印迹聚合物(IEIIP)及其吸附和固相萃取性能第42-62页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 IEIIP的合成与表征第43-46页
        3.2.1 IEIIP的合成路线第43-44页
        3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第44页
        3.2.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第44-45页
        3.2.4 热重分析(TG)第45-46页
    3.3 不同吸附条件对IEIIP吸附量的影响第46-50页
        3.3.1 不同初始浓度对IEIIP吸附量的影响第46-47页
        3.3.2 不同pH值对IEIIP吸附量的影响第47-48页
        3.3.3 吸附时间和温度对IEIIP吸附量的影响第48-49页
        3.3.4 IEIIP的竞争选择性吸附第49-50页
    3.4 IEIIP的吸附动力学研究第50-53页
    3.5 IEIIP的吸附等温线和Scatchard模型第53-55页
    3.6 IEIIP的吸附热力学第55-56页
    3.7 IEIIP固相萃取性能研究第56-60页
        3.7.1 洗脱条件的影响第56页
        3.7.2 Cd(Ⅱ)浓度对IEIIP萃取效果的影响第56-57页
        3.7.3 溶液pH值对IEIIP萃取效果的影响第57-58页
        3.7.4 IEIIP固相萃取柱重复使用能力第58-59页
        3.7.5 IEIIP固相萃取柱的选择性第59页
        3.7.6 IEIIP固相萃取柱在实际环境水样中的应用第59-60页
    3.8 本章小结第60-62页
第四章 微波辅助反相-悬浮法合成镉离子印迹聚合物(IESIIP)及其吸附和固相萃取性能第62-82页
    4.1 前言第62-63页
    4.2 IESIIP的合成与表征第63-66页
        4.2.1 IESIIP的合成路线第63-64页
        4.2.2 SEM表征第64页
        4.2.3 FTIR表征第64-65页
        4.2.4 XRD表征第65-66页
    4.3 不同吸附条件对IESIIP吸附量的影响第66-70页
        4.3.1 初始浓度对IESIIP吸附量的影响第66-67页
        4.3.2 不同pH值对IESIIP吸附量的影响第67-68页
        4.3.3 吸附时间和温度对IESIIP吸附量的影响第68-69页
        4.3.4 IESIIP的吸附选择性研究第69-70页
    4.4 IESIIP的吸附动力学研究第70-72页
    4.5 IESIIP的吸附等温线和Scatchard模型第72-74页
    4.6 IESIIP的吸附热力学研究第74页
    4.7 IESIIP固相萃取性能研究第74-79页
        4.7.1 洗脱条件的影响第74-75页
        4.7.2 Cd(Ⅱ)浓度对IESIIP萃取效果的影响第75-76页
        4.7.3 溶液pH值对IESIIP萃取效果的影响第76-77页
        4.7.4 IESIIP固相萃取柱重复使用能力第77-78页
        4.7.5 IESIIP固相萃取柱的选择性第78页
        4.7.6 IESIIP固相萃取柱在实际环境水样中的应用第78-79页
    4.8 本章小结第79-82页
第五章 结论与展望第82-86页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 本文创新点第83页
    5.3 展望第83-86页
参考文献第86-96页
致谢第96-98页
攻读硕士期间的研究成果第98-99页

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