摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 磺胺类抗生素的简介及处理方法 | 第12-16页 |
1.1.1 磺胺类抗生素简介 | 第12页 |
1.1.2 环境中磺胺类抗生素的主要来源 | 第12-14页 |
1.1.3 环境中磺胺类抗生素残留的危害 | 第14页 |
1.1.4 环境中磺胺类抗生素残留常用的处理方法 | 第14-16页 |
1.2 生物质资源的简介及利用现状 | 第16-19页 |
1.2.1 生物质资源简介 | 第16-17页 |
1.2.2 生物质资源的排放与环境污染 | 第17-18页 |
1.2.3 生物质资源利用现状 | 第18-19页 |
1.3 生物质多级孔碳材料的简介及应用 | 第19-22页 |
1.3.1 生物质多级孔碳材料简介 | 第19-20页 |
1.3.2 生物质多级孔碳的制备方法 | 第20-21页 |
1.3.3 生物质多级孔碳在生态环境方面的应用 | 第21-22页 |
1.4 选题依据及主要研究内容 | 第22-25页 |
1.4.1 选题依据 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 虾壳基多级孔碳材料的制备及其吸附水中磺胺二甲基嘧啶性能研究 | 第25-44页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 虾壳基多级孔碳材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 吸附实验 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-42页 |
2.3.1 虾壳基多级孔碳材料的表征 | 第28-32页 |
2.3.2 活化参数对吸附过程的影响 | 第32-33页 |
2.3.3 KOH在多孔碳材料形成过程中的作用 | 第33-34页 |
2.3.4 溶液pH值对吸附性能的影响 | 第34页 |
2.3.5 吸附等温线研究 | 第34-36页 |
2.3.6 吸附动力学研究 | 第36-40页 |
2.3.7 吸附热力学研究 | 第40-41页 |
2.3.8 再生性能研究 | 第41-42页 |
2.3.9 吸附机理 | 第42页 |
2.4 结论 | 第42-44页 |
第三章 牛骨基多级孔碳材料的制备及其吸附水中磺胺二甲基嘧啶性能研究 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第45页 |
3.2.2 实验仪器 | 第45页 |
3.2.3 牛骨基多级孔碳材料的制备 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 牛骨基多级孔碳材料的表征 | 第46-51页 |
3.3.2 最佳吸附剂选择 | 第51-52页 |
3.3.3 溶液的pH对吸附量的影响 | 第52-53页 |
3.3.4 吸附等温线研究 | 第53-54页 |
3.3.5 吸附动力学研究 | 第54-57页 |
3.3.6 吸附热力学研究 | 第57-58页 |
3.3.7 再生性研究 | 第58-59页 |
3.4 BHPC8503 与其他骨碳的性能比较 | 第59页 |
3.5 结论 | 第59-60页 |
第四章 酵母菌基多级孔碳材料的制备及其吸附水中磺胺二甲基嘧啶性能研究 | 第60-73页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 实验试剂 | 第61页 |
4.2.2 实验仪器 | 第61页 |
4.2.3 酵母菌基多级孔碳材料的制备 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 表征 | 第62-66页 |
4.3.2 溶液的pH对吸附量的影响 | 第66-67页 |
4.3.3 吸附等温线 | 第67-68页 |
4.3.4 吸附动力学 | 第68-71页 |
4.3.5 吸附热力学研究 | 第71页 |
4.3.6 再生性研究 | 第71-72页 |
4.4 结论 | 第72-73页 |
第五章 结论、创新点及下一步工作建议 | 第73-76页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 创新点 | 第74页 |
5.3 进一步工作建议 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
硕士期间的主要研究成果 | 第84页 |