摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-27页 |
1.1 粉煤灰 | 第12-16页 |
1.1.1 粉煤灰的来源和性质 | 第12-13页 |
1.1.2 粉煤灰的化学组成 | 第13-14页 |
1.1.3 粉煤灰的危害 | 第14-15页 |
1.1.4 粉煤灰的市场价值 | 第15-16页 |
1.2 粉煤灰制备分子筛 | 第16-23页 |
1.2.1 粉煤灰制备分子筛的现状与发展 | 第16-17页 |
1.2.2 粉煤灰制备分子筛的机理 | 第17-21页 |
1.2.3 粉煤灰合成分子筛的主要方法 | 第21-22页 |
1.2.4 粉煤灰合成沸石分子筛的应用 | 第22-23页 |
1.3 P型分子筛 | 第23-24页 |
1.3.1 P型分子筛的结构 | 第23-24页 |
1.3.2 P型分子筛的合成方法 | 第24页 |
1.3.3 P型分子筛的用途 | 第24页 |
1.4 本研究的立题依据、目的和意义 | 第24-25页 |
1.4.1 课题来源 | 第24页 |
1.4.2 课题背景 | 第24-25页 |
1.4.3 研究目的与意义 | 第25页 |
1.5 研究内容与方法 | 第25-27页 |
1.5.1 研究内容与工艺流程 | 第25-26页 |
1.5.2 研究方案与技术路线 | 第26-27页 |
第二章 粉煤灰中硅铝组分的提取 | 第27-35页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第27页 |
2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.3 实验内容与工艺流程 | 第28-29页 |
2.4 粉煤灰的活化 | 第29-31页 |
2.4.1 粉煤灰的活化机理 | 第29-30页 |
2.4.2 粉煤灰- 碳酸钠活化烧结实验 | 第30-31页 |
2.5 酸浸液的除杂 | 第31-34页 |
2.5.1 最佳提纯pH值的确定 | 第31-32页 |
2.5.2 偏铝酸钠的制备 | 第32页 |
2.5.3 硅酸钠的制备 | 第32-34页 |
2.6 碱的回收与循环利用 | 第34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 NaP分子筛的合成 | 第35-43页 |
3.1 试剂与仪器 | 第35-36页 |
3.2 水热合成NaP分子筛的方法 | 第36页 |
3.3 分子筛的表征方法 | 第36页 |
3.3.1 X射线衍射分析(XRD ) | 第36页 |
3.3.2 扫描电镜分析(SEM ) | 第36页 |
3.4 实验结果与分析 | 第36-41页 |
3.4.1 n( H_2O) /n( SiO_2) 的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 晶化温度的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 晶化时间对晶型的影响 | 第38-39页 |
3.4.4 有机空间位阻剂对晶型的影响 | 第39-40页 |
3.4.5 NaX中不同X-阴离子的影响 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章N aP分子筛的吸附性能评价 | 第43-60页 |
4.1 试剂与仪器 | 第43-44页 |
4.2 P型分子筛对Ni ~(2+)、Cu ~(2+)、Fe~(3+)的吸附 | 第44-49页 |
4.2.1 Ni ~(2+)吸附实验 | 第44-45页 |
4.2.2 Cu~(2+)吸附实验 | 第45-46页 |
4.2.3 Fe~(2+)吸附实验 | 第46-47页 |
4.2.4 结果的表示 | 第47页 |
4.2.5 实验结果与分析 | 第47-49页 |
4.3 P型分子筛(添加T EA)对Cu ~(2+)的吸附动力学研究 | 第49-51页 |
4.3.1 Lager gr en准一级动力学模 型 | 第50页 |
4.3.2 Lager gr en准二级动力学模型 | 第50-51页 |
4.4 P型分子筛(添加T EA)对Cu ~(2+)的等温吸附研究 | 第51-54页 |
4.4.1 Langm uir吸附等温式 | 第52-53页 |
4.4.2 Fr eundlic h吸附等温式 | 第53-54页 |
4.5 NaP分子筛吸附后的再生实验 | 第54-59页 |
4.5.1 助剂再生实验 | 第54-57页 |
4.5.2 超声波振荡再生实验 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |