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硅基介孔材料处理废水的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 介孔材料的合成与表征第11-14页
        1.1.1 介孔材料的合成机理第11-12页
        1.1.2 介孔材料的表征技术第12-13页
        1.1.3 模板剂类型第13页
        1.1.4 模板剂与无机组分间的作用第13页
        1.1.5 中孔分子筛的介观结构类型第13-14页
    1.2 中孔材料的应用与发展第14-15页
        1.2.1 化学工业领域第14页
        1.2.2 环境保护领域第14页
        1.2.3 功能材料领域第14-15页
    1.3 染料废水的处理方法第15-17页
        1.3.1 混凝沉淀法第15页
        1.3.2 吸附法第15-16页
        1.3.3 化学氧化法第16页
        1.3.4 生物法第16-17页
    1.4 Cr(Ⅵ)的处理技术第17-19页
        1.4.1 化学沉淀法第17页
        1.4.2 离子交换法第17-18页
        1.4.3 膜分离技术第18页
        1.4.4 氧化还原法第18页
        1.4.5 混凝法第18页
        1.4.6 吸附法第18-19页
    1.5 水体除磷技术第19-22页
        1.5.1 生物除磷第19-20页
        1.5.2 物理化学除磷法第20-22页
    1.6 课题的目的、意义、内容第22-23页
2 硅基材料的制备和表征第23-27页
    2.1 仪器与试剂第23页
    2.2 HMS和Fe/HMS的制备第23页
    2.3 吸附介孔材料表征第23-26页
        2.3.1 N_2吸附-脱附第23-25页
        2.3.2 XRD表征第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 硅基介孔材料对罗丹明B的吸附第27-41页
    3.1 实验部分第27-28页
        3.1.1 仪器与试剂第27页
        3.1.2 试验方法第27-28页
    3.2 结果与讨论第28-38页
        3.2.1 HMS吸附罗丹明B吸附等温模型第28-30页
        3.2.2 Fe/HMS吸附罗丹明B吸附等温模型第30-31页
        3.2.3 HMS吸附罗丹明B动力学学模型第31-32页
        3.2.4 Fe/HMS吸附罗丹明B动力学学模型第32-33页
        3.2.5 初始浓度影响第33-34页
        3.2.6 时间的影响第34-35页
        3.2.7 HMS和Fe/HMS量的影响第35-37页
        3.2.8 温度的影响第37页
        3.2.9 pH的影响第37-38页
    3.3 本章小结第38-41页
4 硅基材料对亚甲基蓝(MB)的吸附第41-53页
    4.1 实验部分第41-42页
        4.1.1 仪器与试剂第41页
        4.1.2 试验方法第41-42页
    4.2 结果与讨论第42-51页
        4.2.1 HMS吸附亚甲基蓝的吸附等温模型第42-43页
        4.2.2 Fe/HMS吸附亚甲基蓝的吸附等温模型第43-44页
        4.2.3 HMS吸附亚甲基蓝的动力学模型第44-45页
        4.2.4 Fe/HMS吸附亚甲基蓝的动力学模型第45-46页
        4.2.5 初始浓度的影响第46-47页
        4.2.6 时间的影响第47-48页
        4.2.7 吸附剂量的影响第48-50页
        4.2.8 PH的影响第50-51页
        4.2.9 温度的影响第51页
    4.3 本章小结第51-53页
5 硅基材料对六价铬的吸附第53-63页
    5.1 实验部分第53-54页
        5.1.1 仪器与试剂第53页
        5.1.2 试验方法第53-54页
    5.2 结果与讨论第54-62页
        5.2.1 HMS吸附六价铬的吸附等温模型第54-55页
        5.2.2 Fe/HMS吸附六价铬的吸附等温模型第55-56页
        5.2.3 HMS吸附六价铬动力学模型分析第56-57页
        5.2.4 Fe/HMS吸附六价铬的动力学模型分析第57-58页
        5.2.5 pH的影响第58-59页
        5.2.6 初始浓度的影响第59-60页
        5.2.7 时间的影响第60-61页
        5.2.8 温度的影响第61-62页
    5.3 本章小结第62-63页
6 硅基材料对磷酸根的吸附第63-73页
    6.1 实验部分第63-64页
        6.1.1 仪器与试剂第63页
        6.1.2 实验方法第63-64页
    6.2 结果与讨论第64-72页
        6.2.1 HMS吸附磷酸根的吸附等温模型第64-65页
        6.2.2 Fe/ HMS吸附磷酸根的吸附等温模型第65-66页
        6.2.3 HMS 吸附磷酸根的动力学模型第66-67页
        6.2.4 Fe/HMS吸附磷酸根的动力学模型第67-68页
        6.2.5 pH的影响第68-69页
        6.2.6 初始浓度的影响第69-70页
        6.2.7 时间的影响第70-71页
        6.2.8 温度的影响第71-72页
    6.3 本章小结第72-73页
7 结论与展望第73-75页
    7.1 结论第73-74页
    7.2 后续工作展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-83页

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