摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 改性壳聚糖及其在水处理中应用的现状 | 第13-15页 |
1.2.1 壳聚糖简介 | 第13-14页 |
1.2.2 壳聚糖的改性 | 第14-15页 |
1.2.3 改性壳聚糖在水处理中应用的现状 | 第15页 |
1.3 壳聚糖磁性复合材料在水处理中应用的现状 | 第15-18页 |
1.3.1 磁性材料及四氧化三铁简介 | 第15-16页 |
1.3.2 纳米四氧化三铁在水处理中应用的现状 | 第16页 |
1.3.3 壳聚糖磁性复合材料的制备 | 第16-17页 |
1.3.4 壳聚糖磁性复合材料在水处理中应用的现状 | 第17-18页 |
1.4 壳聚糖磁性颗粒在水处理中的作用机理 | 第18-19页 |
1.4.1 吸附理论 | 第18页 |
1.4.2 影响吸附的其他因素 | 第18-19页 |
1.4.3 壳聚糖用于水处理研究中主要存在的问题 | 第19页 |
1.5 本文研究的目的、内容和技术路线图 | 第19-22页 |
1.5.1 研究的目的 | 第19页 |
1.5.2 研究的内容 | 第19页 |
1.5.3 技术路线图 | 第19-22页 |
第二章 实验方法和技术 | 第22-26页 |
2.1 实验试剂 | 第22页 |
2.2 实验设备 | 第22-23页 |
2.3 材料的性能表征及测试仪器 | 第23-24页 |
2.3.1 XRD | 第23页 |
2.3.2 SEM | 第23页 |
2.3.3 FTIR | 第23页 |
2.3.4 VSM | 第23-24页 |
2.3.5 ICP | 第24页 |
2.4 模拟废水的配制 | 第24-25页 |
2.5 相关定义及解释 | 第25页 |
2.6 正交实验 | 第25-26页 |
第三章 质子化壳聚糖对模拟废水中磷和六价铬的吸附特性 | 第26-38页 |
3.1 质子化壳聚糖的制备与表征 | 第26-27页 |
3.1.1 质子化壳聚糖的制备 | 第26页 |
3.1.2 质子化壳聚糖的XRD图 | 第26-27页 |
3.1.3 质子化壳聚糖的FTIR图 | 第27页 |
3.2 对磷的吸附特性 | 第27-32页 |
3.2.1 质子化度的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 pH值的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 初始浓度的影响 | 第29-30页 |
3.2.4 等温吸附模型 | 第30-31页 |
3.2.5 吸附动力学实验分析 | 第31-32页 |
3.3 对六价铬对吸附特性 | 第32-37页 |
3.3.1 质子化度的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 原水pH值的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 初始浓度的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 等温吸附模型 | 第35-36页 |
3.3.5 吸附动力学实验分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 质子化壳聚糖磁性复合材料对磷的吸附特性 | 第38-49页 |
4.1 质子化壳聚糖磁性复合材料的制备与表征 | 第38-42页 |
4.1.1 质子化壳聚糖磁性复合材料的制备 | 第38页 |
4.1.2 质子化壳聚糖磁性复合材料的XRD图 | 第38-39页 |
4.1.3 质子化壳聚糖磁性复合材料的SEM图 | 第39-40页 |
4.1.4 质子化壳聚糖磁性复合材料的FTIR图 | 第40-41页 |
4.1.5 质子化壳聚糖磁性复合材料的VSM图 | 第41-42页 |
4.2 对磷的吸附特性 | 第42-47页 |
4.2.1 吸附时间的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 初始浓度的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 等温吸附模型 | 第44-45页 |
4.2.4 动力学实验分析 | 第45页 |
4.2.5 正交实验分析 | 第45-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 质子化壳聚糖磁性复合材料对六价铬的吸附特性 | 第49-55页 |
5.1 吸附时间的影响 | 第49-50页 |
5.2 初始浓度的影响 | 第50页 |
5.3 等温吸附模型 | 第50-51页 |
5.4 动力学实验分析 | 第51-52页 |
5.5 正交实验分析 | 第52-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 研究展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |