中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第9-20页 |
1.1 废水处理技术概述 | 第9-10页 |
1.2 常见的天然高分子吸附剂 | 第10-14页 |
1.2.1 纤维素类吸附剂 | 第10-11页 |
1.2.2 淀粉类吸附剂 | 第11页 |
1.2.3 甲壳素/壳聚糖类吸附剂 | 第11-14页 |
1.2.3.1 壳聚糖吸附剂 | 第12页 |
1.2.3.2 改性壳聚糖吸附剂 | 第12-14页 |
1.3 表面活性剂改性壳聚糖对污染物的吸附研究 | 第14-18页 |
1.3.1 表面活性剂简介 | 第14-15页 |
1.3.2 阳离子表面活性剂改性壳聚糖 | 第15-16页 |
1.3.3 阴离子和非离子表面活性剂改性壳聚糖 | 第16-18页 |
1.4 本课题的选题依据和研究意义 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 实验试剂 | 第20-22页 |
2.1.1 壳聚糖 | 第20页 |
2.1.2 刚果红 | 第20页 |
2.1.3 表面活性剂 | 第20-22页 |
2.1.4 其他实验试剂 | 第22页 |
2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 溶液的配制 | 第23-24页 |
2.3.1 醋酸溶液的配制 | 第23页 |
2.3.2 不同pH刚果红溶液的配制 | 第23-24页 |
2.3.3 壳聚糖溶液的配制 | 第24页 |
2.3.4 碱性凝结液的配制 | 第24页 |
2.4 复合水凝胶的制备 | 第24页 |
2.5 复合水凝胶机械强度的测定 | 第24-25页 |
2.6 复合水凝胶耐酸性的测定 | 第25页 |
2.7 复合水凝胶吸附能力的测定 | 第25页 |
2.8 水凝胶的性能表征 | 第25-27页 |
2.8.1 元素分析 | 第25-26页 |
2.8.2 Zeta电位的测定 | 第26页 |
2.8.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.8.4 热重(TG)和差热(DSC) | 第26页 |
2.8.5 X射线衍射(XRD) | 第26-27页 |
第三章 复合水凝胶的制备工艺优化及表征 | 第27-38页 |
3.1 阴离子表面活性剂复合水凝胶的制备 | 第27-30页 |
3.1.1 制备方法的选择 | 第27-28页 |
3.1.2 凝结液组分的选择 | 第28-30页 |
3.2 复合水凝胶结构性能研究 | 第30-32页 |
3.2.1 珠粒尺寸和含水量 | 第30-31页 |
3.2.2 复合水凝胶机械强度 | 第31-32页 |
3.2.3 复合水凝胶耐酸性 | 第32页 |
3.3 壳聚糖水凝胶的表征 | 第32-36页 |
3.3.1 元素分析 | 第32-33页 |
3.3.2 Zeta电位分析 | 第33-34页 |
3.3.3 扫描电镜分析 | 第34-35页 |
3.3.4 热重分析 | 第35页 |
3.3.5 XRD分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 壳聚糖/C_(12)H_(25)R复合水凝胶吸附性能研究 | 第38-59页 |
4.1 吸附条件 | 第38-43页 |
4.1.1 pH值的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 温度的影响 | 第39-41页 |
4.1.3 表面活性剂含量的影响 | 第41-43页 |
4.2 表面活性剂离子头基的影响 | 第43-57页 |
4.2.1 吸附性能 | 第43-44页 |
4.2.2 吸附热力学 | 第44-50页 |
4.2.3 吸附动力学 | 第50-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 壳聚糖/RSO_3Na复合水凝胶吸附性能研究 | 第59-76页 |
5.1 疏水链长度的影响 | 第59-64页 |
5.1.1 吸附性能 | 第59-60页 |
5.1.2 吸附热力学 | 第60-62页 |
5.1.3 吸附动力学 | 第62-64页 |
5.2 疏水链数目的影响 | 第64-69页 |
5.2.1 吸附性能 | 第64-65页 |
5.2.2 吸附热力学 | 第65-67页 |
5.2.3 吸附动力学 | 第67-69页 |
5.3 水凝胶形成和吸附机理 | 第69-73页 |
5.3.1 形成机理 | 第69-70页 |
5.3.2 吸附机理 | 第70-73页 |
5.4 脱附 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
个人简历 | 第87页 |