摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 腐植酸的来源、性质及其应用 | 第13-18页 |
1.1.1 腐植酸的来源 | 第13-14页 |
1.1.2 腐植酸高分子材料的性质 | 第14-17页 |
1.1.3 腐植酸的应用 | 第17-18页 |
1.2 铁和铝的主要存在形式及物理化学性质 | 第18-20页 |
1.2.1 铁的主要存在形式及物理化学性质 | 第18-19页 |
1.2.2 铝的主要存在形式及物理化学性质 | 第19-20页 |
1.2.3 铁铝的沉淀及胶体性质 | 第20页 |
1.3 铁铝分离现状及存在的问题 | 第20-24页 |
1.3.1 国内铁铝分离现状 | 第20-23页 |
1.3.2 国外铁铝分离现状 | 第23-24页 |
1.4 吸附理论 | 第24-25页 |
1.5 研究方案及主要内容 | 第25-27页 |
1.5.1 本论文的研究方案 | 第25-26页 |
1.5.2 本论文的主要内容 | 第26-27页 |
1.6 本论文研究的预期目标 | 第27-29页 |
第二章 实验药品、原料的制备及检测方法 | 第29-37页 |
2.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第30-31页 |
2.3 原材料的制备 | 第31-33页 |
2.3.1 腐植酸材料的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 水杨酸型螯合树脂的制备 | 第32-33页 |
2.4 本文分析检测方法 | 第33-37页 |
2.4.1 可见分光光度法(VS)分析 | 第33页 |
2.4.2 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析 | 第33-34页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)分析 | 第34页 |
2.4.4 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)分析 | 第34-35页 |
2.4.5 响应曲面法分析 | 第35-37页 |
第三章 腐植酸的铁铝分离实验 | 第37-47页 |
3.1 实验试剂的配制 | 第37页 |
3.2 腐植酸的分离原理 | 第37-38页 |
3.3 单一Fe~(3+)和单一Al~(3+)的吸附实验 | 第38页 |
3.4 Fe~(3+)和Al~(3+)混合离子的分离实验 | 第38-39页 |
3.5 单一Fe~(3+)和单一Al~(3+)的吸附实验结果 | 第39-43页 |
3.5.1 吸附时间对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 吸附温度对吸附效果的影响 | 第40-42页 |
3.5.3 溶液pH对吸附效果的影响 | 第42-43页 |
3.6 Fe~(3+)和Al~(3+)混合离子的分离实验结果 | 第43-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 腐植酸与水杨酸螯合树脂分离实验的对比 | 第47-61页 |
4.1 单金属离子吸附效果的对比 | 第47-51页 |
4.1.1 吸附时间对吸附效果的影响 | 第47-49页 |
4.1.2 吸附温度对吸附效果的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 溶液pH值对吸附效果的影响 | 第50-51页 |
4.2 铁铝混合离子分离效果的对比 | 第51-52页 |
4.3 吸附材料结构形貌的对比 | 第52-54页 |
4.4 吸附材料的经济性对比 | 第54页 |
4.5 材料的表征结果与讨论 | 第54-60页 |
4.5.1 水杨酸型螯合树脂的表征结果及讨论 | 第54-57页 |
4.5.2 腐植酸材料的表征结果及讨论 | 第57-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 腐植酸分离铁铝工艺条件的优化 | 第61-69页 |
5.1 实验设计 | 第61页 |
5.2 实验结果及方差分析 | 第61-64页 |
5.3 结果讨论 | 第64-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 腐植酸吸附铁铝的理论分析 | 第69-79页 |
6.1 铁离子的热力学研究 | 第69-73页 |
6.1.1 铁离子等温吸附线实验 | 第69页 |
6.1.2 结果与讨论 | 第69-71页 |
6.1.3 铁的热力学参数分析 | 第71-73页 |
6.2 铝离子热力学研究 | 第73-76页 |
6.2.1 铝离子等温吸附线实验 | 第73页 |
6.2.2 结果与讨论 | 第73-75页 |
6.2.3 铝的热力学参数分析 | 第75-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-79页 |
第七章 结论及展望 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79-80页 |
7.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89页 |