摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
缩略语表 | 第12-14页 |
第一章 前言 | 第14-31页 |
1.1 课题的提出 | 第14-15页 |
1.2 研究进展 | 第15-28页 |
1.2.1 柿单宁化学结构及性质研究进展 | 第15-20页 |
1.2.2 生物吸附研究进展 | 第20-22页 |
1.2.2.1 生物吸附的定义 | 第20页 |
1.2.2.2 生物吸附剂来源及分类 | 第20-21页 |
1.2.2.3 生物吸附金属离子机理研究 | 第21-22页 |
1.2.3 单宁吸附剂制备及改性研究进展 | 第22-25页 |
1.2.3.1 单宁树脂 | 第23页 |
1.2.3.2 改性单宁树脂 | 第23-24页 |
1.2.3.3 固化单宁 | 第24页 |
1.2.3.4 单宁泡沫 | 第24-25页 |
1.2.4 柿单宁吸附剂在吸附领域研究进展 | 第25-28页 |
1.2.4.1 贵金属吸附、应用及机理 | 第25-26页 |
1.2.4.2 有害金属离子的去除及吸附机理 | 第26-27页 |
1.2.4.3 放射性元素的吸附 | 第27-28页 |
1.3 研究目的及内容 | 第28-31页 |
1.3.1 研究目的 | 第28-29页 |
1.3.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 柿粉甲醛树脂对电路板浸提液中Au(Ⅲ)的回收 | 第31-48页 |
2.1 前言 | 第31-33页 |
2.2 材料和方法 | 第33-37页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第33-34页 |
2.2.2 柿粉甲醛树脂的制备 | 第34页 |
2.2.3 静态吸附 | 第34-36页 |
2.2.3.1 两种酸性介质对吸附的影响 | 第35页 |
2.2.3.2 稀释倍数及固液比对吸附的影响 | 第35页 |
2.2.3.3 反应时间对吸附的影响 | 第35页 |
2.2.3.4 与商用吸附剂比较 | 第35-36页 |
2.2.4 柱吸附及金回收 | 第36页 |
2.2.5 表征 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-47页 |
2.3.1 盐酸及硝酸对金选择性吸附率的影响 | 第37-38页 |
2.3.2 从工业浸金液中回收金 | 第38-41页 |
2.3.2.1 稀释倍数和固液比对吸附的影响 | 第38-39页 |
2.3.2.2 反应时间对吸附的影响 | 第39-40页 |
2.3.2.3 柱吸附及金回收 | 第40-41页 |
2.3.3 与商用吸附剂比较 | 第41-42页 |
2.3.4 表征及吸附机理 | 第42-46页 |
2.3.5 柿粉甲醛树脂热解分析 | 第46-47页 |
2.4 小结 | 第47-48页 |
第三章 氢氧化钠改性柿落叶对Pb(Ⅱ)的吸附及机理 | 第48-70页 |
3.1 前言 | 第48-49页 |
3.2 材料和方法 | 第49-53页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第49-50页 |
3.2.2 NaOH改性柿落叶的制备 | 第50页 |
3.2.3 静态吸附 | 第50-51页 |
3.2.3.1 溶液初始pH对Pb(Ⅱ)吸附量的影响 | 第50页 |
3.2.3.2 反应时间对Pb(Ⅱ)吸附量的影响 | 第50-51页 |
3.2.3.3 金属离子初始溶度对Pb(Ⅱ)吸附量的影响 | 第51页 |
3.2.3.4 共存离子及离子力对Pb(Ⅱ)吸附量的影响 | 第51页 |
3.2.4 吸附数据模型分析 | 第51-53页 |
3.2.4.1 拟一级速率 | 第51页 |
3.2.4.2 拟二级速率 | 第51-52页 |
3.2.4.3 颗粒内扩散 | 第52页 |
3.2.4.4 Langmuir | 第52页 |
3.2.4.5 Freundlich | 第52-53页 |
3.2.5 动态吸附、解吸附与循环利用测试 | 第53页 |
3.2.6 表征 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-68页 |
3.3.1 溶液初始pH对铅吸附量的影响 | 第53-55页 |
3.3.2 NPFL吸附动力学 | 第55-58页 |
3.3.3 NPFL吸附等温线 | 第58-60页 |
3.3.4 共存离子及离子力对铅吸附量的影响 | 第60-62页 |
3.3.5 动态吸附、解吸附与循环利用测试 | 第62-63页 |
3.3.6 表征与机理验证 | 第63-66页 |
3.3.7 NPFL处理工业废水 | 第66-68页 |
3.3.8 NPFL热重分析 | 第68页 |
3.4 小结 | 第68-70页 |
第四章 多孔柿单宁泡沫的制备及其对Au(Ⅲ)的吸附 | 第70-88页 |
4.1 前言 | 第70-71页 |
4.2 材料和方法 | 第71-75页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第71-72页 |
4.2.2 柿单宁泡沫的制备 | 第72页 |
4.2.3 静态吸附 | 第72-73页 |
4.2.3.1 吸附剂用量的优化 | 第72-73页 |
4.2.3.2 溶液初始pH的优化 | 第73页 |
4.2.3.3 反应时间对吸附过程的影响 | 第73页 |
4.2.3.4 溶液初始浓度对吸附过程的影响 | 第73页 |
4.2.4 吸附数据模型分析 | 第73-74页 |
4.2.4.1 拟一级速率 | 第73页 |
4.2.4.2 拟二级速率 | 第73页 |
4.2.4.3 颗粒内扩散 | 第73页 |
4.2.4.4 Elovich | 第73-74页 |
4.2.4.5 Langmuir | 第74页 |
4.2.4.6 Freundlich | 第74页 |
4.2.4.7 Temkin | 第74页 |
4.2.5 共存离子对吸附过程的影响 | 第74-75页 |
4.2.6 表征 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-87页 |
4.3.1 优化吸附过程参数 | 第75-81页 |
4.3.1.1 固液比对吸附效果的影响 | 第75-76页 |
4.3.1.2 溶液初始pH对吸附效果的影响 | 第76-77页 |
4.3.1.3 吸附动力学 | 第77-79页 |
4.3.1.4 吸附等温线 | 第79-81页 |
4.3.2 Kaki-TRF的选择性吸附 | 第81-83页 |
4.3.3 Kaki-TRF吸附机理 | 第83-86页 |
4.3.4 循环使用测试 | 第86-87页 |
4.4 小结 | 第87-88页 |
第五章 磁性柿单宁微球的制备及其对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)的吸附 | 第88-107页 |
5.1 前言 | 第88-89页 |
5.2 材料和方法 | 第89-94页 |
5.2.1 材料与试剂 | 第89-90页 |
5.2.2 柿单宁的提取与纯化 | 第90页 |
5.2.3 磁性柿单宁微球的制备 | 第90-92页 |
5.2.3.1 Fe_3O_4合成 | 第91页 |
5.2.3.2 Fe_3O_4@SiO_2合成 | 第91页 |
5.2.3.3 Fe_3O_4@SiO_2@PT合成 | 第91-92页 |
5.2.4 静态吸附 | 第92-93页 |
5.2.4.1 溶液初始pH对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)吸附量的影响 | 第92页 |
5.2.4.2 反应时间对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)吸附量的影响 | 第92页 |
5.2.4.3 溶液初始浓度对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)吸附量的影响 | 第92-93页 |
5.2.4.4 选择性吸附及耐酸性测试 | 第93页 |
5.2.5 吸附数据模型分析 | 第93页 |
5.2.5.1 拟一级速率 | 第93页 |
5.2.5.2 拟二级速率 | 第93页 |
5.2.5.3 颗粒内扩散 | 第93页 |
5.2.5.4 Langmuir | 第93页 |
5.2.5.5 Freundlich | 第93页 |
5.2.6 表征 | 第93-94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-106页 |
5.3.1 Fe_3O_4@SiO_2@PT的合成及表征 | 第94-99页 |
5.3.2 Fe_3O_4@SiO_2@PT对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)的吸附效果 | 第99-105页 |
5.3.2.1 初始pH对金和钯的吸附影响 | 第99-100页 |
5.3.2.2 金和钯的吸附动力学 | 第100-102页 |
5.3.2.3 金和钯的吸附等温线 | 第102-104页 |
5.3.2.4 Fe_3O_4@SiO_2@PT的选择性吸附测试 | 第104-105页 |
5.3.3 Fe_3O_4@SiO_2@PT对Au(Ⅲ)和Pd(Ⅱ)的吸附机理 | 第105-106页 |
5.4 小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-110页 |
6.1 总结 | 第107-108页 |
6.2 创新之处 | 第108-109页 |
6.3 进一步工作设想 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-126页 |
在读期间的科研实践 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-130页 |