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铁锰复合氧化物新型固定化及其除砷特性研究

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 前言第13-18页
    1 除砷方法概述第13-15页
    2 铁锰复合氧化物在含砷废水处理的应用第15页
    3 铁锰复合氧化物固定化在砷废水处理中的应用第15-16页
    4 本课题研究内容、意义及创新点第16-18页
        4.1 研究内容第16-17页
        4.2 研究意义第17页
        4.3 创新点第17-18页
第二章 MMT-Da-KGM气凝胶负载FMBO及其除As(Ⅲ)特性研究第18-40页
    1 引言第18-19页
    2 材料与方法第19-24页
        2.1 原料与试剂第19-20页
        2.2 主要仪器与设备第20页
        2.3 材料制备第20-21页
            2.3.1 铁锰复合氧化物制备第20-21页
            2.3.2 复合气凝胶的制备第21页
        2.4 材料表征第21-22页
            2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析第21页
            2.4.2 热重分析(TGA)第21-22页
            2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析第22页
            2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第22页
        2.5 吸附和解吸实验第22-24页
            2.5.1 批量吸附实验第22-24页
            2.5.2 解吸和再生性实验第24页
        2.6 吸附机理探究第24页
            2.6.1 Zeta电位分析第24页
            2.6.2 复合气凝胶吸附As(Ⅲ)前后的XPS分析第24页
    3 结果与分析第24-39页
        3.1 材料表征第24-29页
            3.1.1 表观形貌分析第24-26页
            3.1.2 热重分析第26-27页
            3.1.3 X射线衍射分析第27-28页
            3.1.4 红外光谱分析第28-29页
        3.2 吸附实验第29-35页
            3.2.1 吸附动力学第29-30页
            3.2.2 p H的影响第30-31页
            3.2.3 气凝胶A1.5 的吸附等温线第31-33页
            3.2.4 热力学参数第33页
            3.2.5 共存离子和天然有机物的影响第33-35页
        3.3 吸附机理的探究第35-39页
            3.3.1 FMBO吸附As(Ⅲ)前后Zeta电位的变化第35页
            3.3.2 FMBO吸附As(Ⅲ)前后红外光谱的变化第35-36页
            3.3.3 复合气凝胶吸附As(Ⅲ)前后XPS分析第36-38页
            3.3.4 吸附机理探究第38-39页
    4 讨论第39-40页
第三章 MMT-Da-KGM气凝胶负载Mag-FMBO及其除As(Ⅲ)特性研究第40-61页
    1 引言第41-42页
    2 材料与仪器第42-45页
        2.1 原料与试剂第42页
        2.2 主要仪器与设备第42-43页
        2.3 材料制备第43-44页
            2.3.1 磁性铁锰复合氧化物(Mag-FMBO)制备第43页
            2.3.2 复合磁性气凝胶制备第43-44页
        2.4 材料表征第44-45页
            2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析第44页
            2.4.2 热重分析(TGA)第44页
            2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析第44页
            2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第44页
            2.4.5 压缩模量的测定第44-45页
        2.5 吸附和解吸实验第45页
            2.5.1 批量吸附实验第45页
            2.5.2 解吸和再生性实验第45页
    3 结果与分析第45-59页
        3.1 力学特性,热特性和磁特性分析第45-49页
        3.2 结构和形貌表征分析第49-53页
        3.3 吸附性能评价第53-59页
            3.3.1 吸附动力学第53-54页
            3.3.2 pH值对吸附影响第54-55页
            3.3.3 磁性复合气凝胶的吸附等温线第55-56页
            3.3.4 热力学参数第56页
            3.3.5 共存离子的影响第56-57页
            3.3.6 Mag-FMBO反应前后的Zeta电位变化第57-58页
            3.3.7 再生性实验第58-59页
    4 讨论第59-61页
第四章 GO-Da-KGM气凝胶负载FMBO及其除As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的研究第61-78页
    1 引言第61-62页
    2 材料与仪器第62-65页
        2.1 原料与试剂第62页
        2.2 主要仪器与设备第62-63页
        2.3 材料制备第63-64页
            2.3.1 铁锰复合氧化物FMBO的制备第63页
            2.3.2 氧化石墨烯GO的制备第63页
            2.3.3 复合气凝胶的制备第63-64页
        2.4 材料表征第64-65页
            2.4.1 扫描电镜(SEM)和投射电镜(TEM)分析第64页
            2.4.2 热重分析(TGA)第64页
            2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析第64-65页
            2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第65页
            2.4.5 压缩模量的测定第65页
        2.5 吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)实验第65页
            2.5.1 吸附动力学第65页
            2.5.2 吸附等温线第65页
    3 结果与分析第65-77页
        3.1 材料表征第65-67页
            3.1.1 表观形貌分析第65-67页
        3.2 结构和形貌表征分析第67-72页
            3.2.1 表面形貌第67-69页
            3.2.2 X射线衍射分析第69-70页
            3.2.3 红外光谱分析第70-71页
            3.2.4 热重分析第71-72页
        3.3 As(Ⅲ)和As(Ⅴ)吸附实验第72-76页
            3.3.1 吸附动力学实验第72-74页
            3.3.2 复合气凝胶的吸附等温线第74-75页
            3.3.3 热力学参数第75-76页
        3.4 与已有文献比较吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的能力第76-77页
    4 讨论第77-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    1 结论第78-79页
    2 展望第79-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
硕士期间发表论文第88页

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