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偏高岭土地质聚合物基重金属离子吸附剂的制备及其性能研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-11页
符号说明第16-18页
第一章 文献综述第18-33页
    1.1 重金属废水的来源及危害第18-19页
    1.2 重金属污染废水的治理技术第19-24页
        1.2.1 化学沉淀法第19-20页
        1.2.2 铁氧体法和电解法第20页
        1.2.3 药剂还原和离子树脂交换法第20-21页
        1.2.4 膜分离法第21页
        1.2.5 吸附法第21-23页
        1.2.6 生物修复法第23-24页
    1.3 地质聚合物第24-29页
        1.3.1 地质聚合物的概念第24页
        1.3.2 地质聚合物反应机理第24-26页
        1.3.3 地质聚合物的应用第26-28页
        1.3.4 地质聚合物作为吸附材料的研究现状第28-29页
    1.4 本研究的意义和主要研究内容第29-33页
        1.4.1 研究目标与意义第29-30页
        1.4.2 研究内容第30-31页
        1.4.3 研究特色与创新性第31-33页
第二章 实验原料、试剂与仪器第33-36页
    2.1 实验原料与试剂第33-34页
    2.2 实验设备第34-35页
    2.3 实验表征仪器第35-36页
第三章 地质聚合物的制备与吸附性能研究第36-56页
    3.1 实验部分第36-38页
        3.1.1 不同水玻璃模数地质聚合物的制备第36-37页
        3.1.2 不同n(H_2O)/n(Na_2O)地质聚合物的制备第37页
        3.1.3 不同n(Na_2O)/n(Al_2O_3)地质聚合物的制备第37页
        3.1.4 不同配比制备的地质聚合物对Cu(Ⅱ)去除效果的影响第37-38页
        3.1.5 地质聚合物对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附实验第38页
    3.2 结果与讨论第38-54页
        3.2.1 不同水玻璃模数制备的地质聚合物对重金属离子去除效果的影响第38-40页
        3.2.2 不同n(H_2O)/n(Na_2O)制备的地质聚合物对重金属离子去除效果的影响第40-42页
        3.2.3 不同n(Na_2O)/n(Al_2O_3)制备的地质聚合物对重金属离子去除效果的影响第42-43页
        3.2.4 地质聚合物的表征分析第43-46页
        3.2.5 地质聚合物对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附第46-54页
    3.3 小结第54-56页
第四章 多孔地质聚合物球的制备与表征第56-68页
    4.1 实验部分第56-60页
        4.1.1 正交实验法制备多孔地质聚合物球中因素和水平确定第56-57页
        4.1.2 悬浮固化法制备多孔地质聚合物球第57-59页
        4.1.3 正交实验法制备多孔地质聚合物球的验证试验第59页
        4.1.4 多孔地质聚合物在水溶液中的稳定性考察第59-60页
    4.2 结果与讨论第60-67页
        4.2.1 正交实验结果第60-61页
        4.2.2 多孔地质聚合物球的扫描电镜照片分析第61-62页
        4.2.3 多孔地质聚合物球的X射线粉末衍射分析第62-63页
        4.2.4 多孔地质聚合物球的红外光谱分析第63-64页
        4.2.5 多孔地质聚合物球的孔径分布分析第64-65页
        4.2.6 多孔地质聚合物球的~(27)Al、~(29)Si魔角旋转核磁共振光谱分析第65-66页
        4.2.7 多孔地质聚合物在水溶液中的稳定性第66-67页
    4.3 小结第67-68页
第五章 多孔地质聚合物球的吸附性能研究第68-92页
    5.1 实验部分第68-71页
        5.1.1 多孔地质聚合物球对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附实验第68-69页
        5.1.2 多孔地质聚合物球对水溶液中Pb(Ⅱ)的静态吸附实验第69页
        5.1.3 多孔地质聚合物球的解吸实验第69-70页
        5.1.4 多孔地质聚合物球对水溶液中Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)的动态吸附实验第70-71页
    5.2 结果与讨论第71-90页
        5.2.1 多孔地质聚合物球对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附第71-79页
        5.2.2 多孔地质聚合物球对水溶液中Pb(Ⅱ)的静态吸附第79-84页
        5.2.3 多孔地质聚合物球的吸附能力与其它吸附剂的比较第84-85页
        5.2.4 解吸实验第85-86页
        5.2.5 多孔地质聚合物球对水溶液中Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)的动态吸附实验第86-90页
    5.3 小结第90-92页
第六章 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球的制备与表征第92-107页
    6.1 实验部分第93-97页
        6.1.1 溶液的配置第93页
        6.1.2 包埋法制备地质聚合物/海藻酸钙杂化干凝胶球第93页
        6.1.3 溶胶-凝胶法制备地质聚合物/海藻酸钙杂化干凝胶球第93-94页
        6.1.4 共混法制备地质聚合物/海藻酸钙杂化干凝胶球第94-95页
        6.1.5 地质聚合物浆料(Geo)与海藻酸钠(SA)的质量比对GAB的影响第95页
        6.1.6 正交实验优化共混法制备地质聚合物/海藻酸钙杂化干凝胶球第95-96页
        6.1.7 杂化干凝胶球吸水率的测定第96-97页
        6.1.8 杂化干凝胶球对水溶液中Cu(Ⅱ)去除率的测定第97页
    6.2 结果与讨论第97-106页
        6.2.1 包埋法、溶胶-凝胶法和共混法制备地质聚合物/海藻酸钙杂化干凝胶球的比较第97-98页
        6.2.2 共混法中不同干燥方法对GAB的影响第98-99页
        6.2.3 共混法中m(Geo)/m(SA)质量比对杂化凝胶球的影响第99-100页
        6.2.4 正交实验结果第100-102页
        6.2.5 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球(GAB)的扫描电镜分析第102-103页
        6.2.6 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球(GAB)的X射线粉末衍射分析第103页
        6.2.7 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球(GAB)的红外光谱分析第103-104页
        6.2.8 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球(GAB)的孔径分布分析第104-105页
        6.2.9 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球(GAB)的热重分析第105-106页
    6.3 小结第106-107页
第七章 地质聚合物/海藻酸钙杂化凝胶球的吸附性能研究第107-128页
    7.1 实验部分第107-109页
        7.1.1 GAB对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附实验第107-108页
        7.1.2 GAB对水溶液中Pb(Ⅱ)的静态吸附实验第108页
        7.1.3 GAB的解吸实验第108页
        7.1.4 GAB对水溶液中Cu(Ⅱ)的动态吸附实验第108-109页
    7.2 结果与讨论第109-126页
        7.2.1 GAB对水溶液中Cu(Ⅱ)的静态吸附第109-117页
        7.2.2 GAB对水溶液中Pb(Ⅱ)的静态吸附第117-122页
        7.2.3 GAB的吸附能力与其它杂化吸附剂的比较第122页
        7.2.4 解吸实验分析第122-123页
        7.2.5 GAB对水溶液中Cu(Ⅱ)的动态吸附实验第123-126页
    7.3 小结第126-128页
第八章 结论与展望第128-131页
    8.1 结论第128-129页
    8.2 展望第129-131页
参考文献第131-146页
致谢第146-147页
攻读学位期间发表的学术论文第147页

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