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含柿单宁金属吸附剂对电子废弃物中Au(Ⅲ)、Pd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的吸附效应研究

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

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