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果胶的酯化度和分子量对Pb2+吸附性能的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 重金属污染的现状第10-12页
        1.1.1 重金属污染现状及危害第10-11页
        1.1.2 重金属铅污染现状及危害第11-12页
    1.2 重金属处理方法第12-15页
        1.2.1 化学沉淀技术第12-13页
        1.2.2 电化学技术第13-14页
        1.2.3 膜过滤技术第14页
        1.2.4 离子交换技术第14页
        1.2.5 吸附技术第14-15页
    1.3 生物吸附剂研究进展第15-17页
        1.3.1 生物吸附剂种类第15-16页
        1.3.2 生物吸附机理第16-17页
    1.4 果胶结构与性质第17-21页
        1.4.1 果胶的分子结构第17-19页
        1.4.2 果胶的功能性质和应用第19-20页
        1.4.3 果胶去除重金属离子的研究现状第20-21页
    1.5 本文研究的意义、主要研究的内容和创新点第21-23页
        1.5.1 研究意义第21页
        1.5.2 研究的主要内容第21-22页
        1.5.3 创新点第22-23页
第2章 新型测定果胶吸附Pb~(2+)能力的透析取样法的建立第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验材料与试剂第23页
        2.2.2 实验设备第23-24页
        2.2.3 实验方法第24-25页
        2.2.4 数据分析第25页
    2.3 实验结果与讨论第25-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 不同酯化度和分子量果胶的制备及其对Pb~(2+)吸附性能的影响第32-51页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 实验材料与试剂第33页
        3.2.2 实验设备第33页
        3.2.3 实验方法第33-36页
        3.2.4 数据分析第36页
    3.3 实验结果与讨论第36-49页
        3.3.1 果胶分子结构表征第36-42页
        3.3.2 pH对不同酯化度和不同分子量果胶吸附Pb~(2+)的影响第42-44页
        3.3.3 Pb~(2+)溶液初始浓度对果胶吸附Pb~(2+)的影响第44-45页
        3.3.4 温度对果胶吸附Pb~(2+)的影响第45-47页
        3.3.5 吸附时间对果胶吸附Pb~(2+)的影响第47-48页
        3.3.6 果胶特性粘度和表观粘度与果胶对Pb~(2+)吸附量的相关性分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 不同酯化度和分子量果胶对Pb~(2+)吸附机理的初探第51-62页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 实验试剂第51页
        4.2.2 实验设备第51-52页
        4.2.3 实验方法第52-53页
        4.2.4 数据分析第53页
    4.3 实验结果与讨论第53-60页
        4.3.1 吸附动力学分析第53-55页
        4.3.2 果胶吸附Pb~(2+)前后红外图谱变化第55-56页
        4.3.3 果胶吸附Pb~(2+)前后Pb~(2+)溶液pH变化第56-58页
        4.3.4 Zeta电位的变化第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-74页
攻读学位期间的研究成果第74页

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