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碳纳米管与环糊精复合材料对U(Ⅵ)吸附性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 含铀废水概述第12-14页
        1.1.1 含铀废水的来源与危害第12-13页
        1.1.2 含铀废水的主要处理方法第13-14页
    1.2 碳纳米管(CNT)研究现状概述第14-17页
        1.2.1 碳纳米管概述第14-15页
        1.2.2 碳纳米管作为吸附剂的研究现状第15-16页
        1.2.3 碳纳米管的改性第16-17页
    1.3 β-环糊精研究现状概述第17-18页
        1.3.1 β-环糊精概述第17-18页
        1.3.2 β-环糊精处理含铀废水研究现状第18页
    1.4 论文研究的目的及主要内容第18-20页
        1.4.1 研究目的与意义第18-19页
        1.4.2 研究主要内容第19页
        1.4.3 研究技术路线图第19-20页
第2章 实验材料制备与实验方法第20-24页
    2.1 实验主要试剂第20-21页
    2.2 实验主要仪器第21页
    2.3 试验方法第21-24页
        2.3.1 MWNTs的羧基化第21页
        2.3.2 MWNTs-β-CD的制备第21-22页
        2.3.3 MMCD的制备第22页
        2.3.4 吸附试验第22-23页
        2.3.5 解吸实验第23-24页
第3章 碳纳米管-β-环糊精聚合材料对U(Ⅵ)的吸附研究第24-38页
    3.1 实验试剂与仪器第24-25页
        3.1.1 实验试剂第24-25页
        3.1.2 实验仪器第25页
    3.2 实验结果与讨论第25-28页
        3.2.1 pH值对MWNTs-β-CD吸附U( Ⅵ)的影响第25-26页
        3.2.2 铀初始浓度对MWNTs-β-CD吸附U( Ⅵ)的影响第26-27页
        3.2.3 反应时间对MWNTs-β-CD吸附U( Ⅵ)的影响第27-28页
        3.2.4 投加量对MWNTs-β-CD吸附U( Ⅵ)的影响第28页
    3.3 吸附动力学与热力学研究第28-32页
        3.3.1 吸附动力学理论第28-29页
        3.3.2 吸附动力学分析第29-30页
        3.3.3 吸附热力学理论第30-31页
        3.3.4 吸附热力学分析第31-32页
    3.4 MWNTs-β-CD的吸附解吸试验第32-33页
    3.5 电镜及EDS能谱结果分析第33-35页
        3.5.1 TEM表征第33页
        3.5.2 SEM及EDS表征第33-35页
    3.6 傅里叶红外光谱分析第35-36页
    3.7 本章小结第36-38页
第4章 β-环糊精负载磁性碳纳米管对U(Ⅵ)的吸附研究第38-48页
    4.1 实验主要试剂与仪器第38-39页
        4.1.1 实验主要试剂第38页
        4.1.2 实验主要仪器第38-39页
    4.2 实验结果与讨论第39-42页
        4.2.1 pH值对MMCD吸附U(Ⅵ)的影响第39页
        4.2.2 铀的初始浓度对MMCD吸附U(Ⅵ)的影响第39-40页
        4.2.3 反应时间对MMCD吸附U(Ⅵ)的影响第40-41页
        4.2.4 投加量对MMCD吸附U(Ⅵ)的影响第41-42页
    4.3 吸附动力学分析第42-43页
    4.4 吸附热力学分析第43-44页
    4.5 MMCD的吸附解吸试验第44页
    4.6 扫描电镜结果分析第44-45页
    4.7 EDS能谱结果分析第45页
    4.8 本章小结第45-48页
第5章 结论与建议第48-50页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 创新点第49页
    5.3 建议第49-50页
参考文献第50-56页
附录第56-58页
    附录A 铀标准溶液的配制及测定方法第56-57页
        1. 铀标准溶液的配制第56页
        2. 主要显色试剂的配制第56页
        3. 5-Br-padap分光光度法测定铀浓度第56-57页
    附录B 铀标准曲线第57-58页
攻读学位期间发表的论文及参与科研项目第58-60页
    已发论文情况第58页
    参与科研项目第58-60页
致谢第60页

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