摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-39页 |
1.1 矾矿的性质、用途及应用 | 第11-12页 |
1.1.1 矾矿的性质 | 第11页 |
1.1.2 矾矿的用途 | 第11-12页 |
1.2 氢氧化铝的性质、用途及工业生产方法 | 第12-15页 |
1.2.1 氢氧化铝的性质 | 第12页 |
1.2.2 氢氧化铝的用途 | 第12-13页 |
1.2.3 氢氧化铝的工业生产方法 | 第13-15页 |
1.3 层状双氢氧化物(LDHs)的性质、制备及应用 | 第15-30页 |
1.3.1 LDHs的结构 | 第15-16页 |
1.3.2 LDHs的性质 | 第16-19页 |
1.3.2.1 组成和结构的可调控性 | 第16-17页 |
1.3.2.2 层间阴离子的可交换性 | 第17页 |
1.3.2.3 碱催化性 | 第17页 |
1.3.2.4 热稳定性 | 第17-18页 |
1.3.2.5 吸附性 | 第18-19页 |
1.3.3 LDHs的制备 | 第19-26页 |
1.3.3.1 共沉淀法 | 第19-22页 |
1.3.3.2 焙烧-复原法 | 第22-23页 |
1.3.3.3 阴离子交换法 | 第23-24页 |
1.3.3.4 水热法 | 第24-25页 |
1.3.3.5 表面原位合成法 | 第25页 |
1.3.3.6 微波合成法 | 第25页 |
1.3.3.7 盐-氧化物法 | 第25-26页 |
1.3.3.8 双粉末合成法 | 第26页 |
1.3.4 LDHs的应用 | 第26-30页 |
1.3.4.1 催化方面的应用 | 第26-28页 |
1.3.4.2 离子交换和吸附方面的应用 | 第28-29页 |
1.3.4.3 在医药领域的应用 | 第29页 |
1.3.4.4 在功能高分子材料及其添加剂方面的应用 | 第29-30页 |
1.4 课题研究目的和内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-39页 |
第二章 实验部分 | 第39-43页 |
2.1 实验仪器和药品 | 第39-40页 |
2.1.1 实验仪器 | 第39页 |
2.1.2 实验药品 | 第39-40页 |
2.2 材料的表征手段 | 第40-41页 |
2.2.1 傅立叶转换红外线光谱(FT-IR) | 第40页 |
2.2.2 X射线粉末衍射(XRD) | 第40页 |
2.2.3 热重-差示热重(TG-DTA) | 第40-41页 |
2.2.4 扫描电境(SEM) | 第41页 |
2.3 吸附实验内容与方法 | 第41-43页 |
2.3.1 标准曲线的绘制 | 第41-42页 |
2.3.2 合成产物的吸附实验 | 第42-43页 |
第三章 利用矾浆制备氢氧化铝 | 第43-54页 |
3.1 矾浆的表征 | 第43-46页 |
3.2 氢氧化铝的制备与表征 | 第46-49页 |
3.2.1 氢氧化铝的制备 | 第46-47页 |
3.2.1.1 酸熔法 | 第46页 |
3.2.1.2 碱浸法 | 第46-47页 |
3.2.2 氢氧化铝的表征 | 第47-49页 |
3.3 酸熔与碱浸过程中酸和碱浓度的影响 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第四章 利用矾浆制备层状双氢氧化物及其焙烧产物的吸附性能研究 | 第54-72页 |
4.1 LDHs的制备与表征 | 第55-61页 |
4.1.1 LDHs的制备 | 第55-56页 |
4.1.2 LDHs的表征 | 第56-61页 |
4.2 LDO的制备与表征 | 第61页 |
4.2.1 LDO的制备 | 第61页 |
4.2.2 LDO的表征 | 第61页 |
4.3 不同影响因素对吸附的影响 | 第61-66页 |
4.3.1 吸附剂对吸附量的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 溶液的pH值对吸附量的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 酸性大红AGR初始浓度对吸附量的影响 | 第64-65页 |
4.3.4 吸附剂加入量对吸附量的影响 | 第65-66页 |
4.3.5 温度对吸附量的影响 | 第66页 |
4.4 吸附机理 | 第66-67页 |
4.5 吸附剂再生利用 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-75页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |