第一章 绪论 | 第1-25页 |
1.1 离子交换纤维的国内外发展历史 | 第11-13页 |
1.2 离子交换纤维的分类和基本性能特点 | 第13-16页 |
1.2.1 离子交换纤维的分类 | 第13页 |
1.2.2 离子交换纤维的基本性能特点 | 第13-16页 |
1.2.2.1 离子交换纤维的酸碱特性 | 第13页 |
1.2.2.2 离子交换纤维的化学稳定性和机械性能 | 第13-14页 |
1.2.2.3 离子交换纤维对金属离子的吸附和交换能力 | 第14页 |
1.2.2.4 离子交换纤维的动力学性能 | 第14-15页 |
1.2.2.5 离子交换纤维对气体的吸附性能 | 第15-16页 |
1.3 离子交换纤维的应用 | 第16-20页 |
1.3.1 废气处理和空气净化 | 第16-18页 |
1.3.2 废水处理和纯水制备 | 第18-19页 |
1.3.3 贵重金属的分离和回收 | 第19页 |
1.3.4 稀土分离和回收 | 第19页 |
1.3.5 其他方面的应用 | 第19-20页 |
1.4 离子交换纤维的发展与展望 | 第20-21页 |
1.4.1 新型离子交换纤维的合成 | 第20页 |
1.4.2 离子交换纤维材料的交换与吸附机理的研究 | 第20-21页 |
1.4.3 离子交换纤维的品种系列化及应用领域的拓宽 | 第21页 |
1.5 课题研究的内容和意义 | 第21-25页 |
1.5.1 课题研究的内容 | 第21-22页 |
1.5.2 课题研究的意义 | 第22-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-34页 |
2.1 实验材料准备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.1.3 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 弱酸性离子交换纤维性能研究 | 第26-30页 |
2.2.1 弱酸性离子交换纤维物理性能的测试 | 第26-27页 |
2.2.1.1 PTFE离子交换前后红外谱图的测试 | 第26页 |
2.2.1.2 交换容量的测试 | 第26-27页 |
2.2.2 弱酸型离子交换纤维对金属离子吸附性能的研究 | 第27-30页 |
2.2.2.1 静态吸附容量 | 第27-28页 |
2.2.2.2 对金属离子的吸附动力学研究 | 第28页 |
2.2.2.3 对Pb~(2+)的吸附研究 | 第28-29页 |
2.2.2.3.1 不同pH值对吸附的影响研究 | 第28页 |
2.2.2.3.2 不同接枝率对吸附的影响研究 | 第28-29页 |
2.2.2.3.3 纤维的再生和重复使用 | 第29页 |
2.2.2.4 对Cu~(2+)的吸附研究 | 第29-30页 |
2.2.2.4.1 不同pH值对吸附的影响研究 | 第29页 |
2.2.2.4.2 不同接枝率对吸附的影响研究 | 第29页 |
2.2.2.4.3 纤维的再生和重复使用 | 第29-30页 |
2.3 强酸性离子交换纤维催化性能的研究 | 第30-32页 |
2.3.1 聚四氟乙烯离子交换纤维耐温性能测试 | 第30页 |
2.3.2 聚四氟乙烯强酸性离子交换纤维催化性能的研究 | 第30-32页 |
2.3.2.1 乙酸与正丁醇的反应 | 第30页 |
2.3.2.1.1 不同催化剂用量对反应的影响 | 第30页 |
2.3.2.1.2 不同接枝率对反应的影响 | 第30页 |
2.3.2.1.3 不同反应温度对反应的影响 | 第30页 |
2.3.2.2 硬脂酸与月桂醇的反应 | 第30-31页 |
2.3.2.3 丙烯酸与正丁醇的反应 | 第31页 |
2.3.2.4 强酸性离子交换纤维和强酸性离子交换树脂的使用性能比较 | 第31页 |
2.3.2.5 聚四氟乙烯离子交换纤维的重复使用性能 | 第31-32页 |
2.4 螯合Ag~+离子弱酸性PTFE纤维的杀菌性能研究 | 第32-34页 |
2.4.1 实验方法原理 | 第32页 |
2.4.2 实验步骤 | 第32-34页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第34-79页 |
3.1 弱酸性阳离子交换纤维性能 | 第34-35页 |
3.1.1 接枝结构的表征 | 第34页 |
3.1.2 滴定曲线 | 第34-35页 |
3.2 PTFE弱酸性离子交换纤维对金属离子的吸附 | 第35-43页 |
3.2.1 PTFE弱酸性离子交换纤维对Pb~(2+)的吸附 | 第35-39页 |
3.2.1.1 pH值对吸附的影响 | 第35-36页 |
3.2.1.2 接枝率对吸附的影响 | 第36-37页 |
3.2.1.3 纤维的洗脱和重复使用性能对吸附的影响 | 第37-39页 |
3.2.1.3.1 纤维的洗脱性能 | 第37-38页 |
3.2.1.3.2 纤维的重复使用性能 | 第38-39页 |
3.2.2 PTFE弱酸性离子交换纤维对Cu~(2+)的吸附 | 第39-42页 |
3.2.2.1 pH值对吸附的影响 | 第39页 |
3.2.2.2 接枝率对吸附的影响 | 第39-40页 |
3.2.2.3 纤维的洗脱和重复使用性能对吸附的影响 | 第40-42页 |
3.2.2.3.1 纤维的洗脱 | 第40-41页 |
3.2.2.3.2 纤维的重复使用 | 第41-42页 |
3.2.3 纤维的吸附机理 | 第42-43页 |
3.3 强酸性离子交换纤维性能 | 第43-77页 |
3.3.1 滴定曲线 | 第43-44页 |
3.3.2 耐热性能 | 第44-45页 |
3.3.3 催化性能 | 第45-77页 |
3.3.3.1 催化乙酸与正丁醇的催化性能 | 第46-63页 |
3.3.3.1.1 不同催化剂用量对反应的影响 | 第46-50页 |
3.3.3.1.2 接枝率对反应的影响 | 第50-57页 |
3.3.3.1.3 温度对反应的影响 | 第57-63页 |
3.3.3.2 硬脂酸与月桂醇的反应 | 第63-69页 |
3.3.3.2.1 温度对反应的影响 | 第63-69页 |
3.3.3.3 丙烯酸与正丁醇的反应 | 第69-72页 |
3.3.3.3.1 温度对反应的影响 | 第69-72页 |
3.3.3.4 与离子交换树脂的比较 | 第72-74页 |
3.3.3.5 催化剂重复使用研究 | 第74-77页 |
3.3.3.5.1 PTFE离子交换纤维的重复使用对反应的影响 | 第74-76页 |
3.3.3.5.2 离子交换树脂的重复使用对反应的影响 | 第76-77页 |
3.3.3.5.3 结果分析 | 第77页 |
3.4 杀菌性能 | 第77-79页 |
3.4.1 杀菌机理 | 第77-78页 |
3.4.2 杀菌效果 | 第78-79页 |
第四章 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
硕士期间发表的文章 | 第85-86页 |