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负载双金属离子的多糖微球材料及其氟铀共吸附特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-23页
    1.1 含氟铀废水的来源及危害第12-13页
    1.2 国内外含氟铀废水的处理方法及材料的研究进展第13-16页
    1.3 生物质多糖的结构、性质与应用第16-20页
        1.3.1 魔芋葡甘聚糖结构、性质及应用第16-18页
        1.3.2 海藻酸钠/羧甲基纤维结构、性质及应用第18-20页
    1.4 课题来源以及主要研究内容第20-21页
        1.4.1 课题来源第20页
        1.4.2 主要研究内容第20-21页
    1.5 本研究的创新点与意义第21-23页
        1.5.1 创新点第21页
        1.5.2 意义第21-23页
2 CMKGM-La-Al微球制备及对F~-及UO_2~(2+)的静态吸附性能研究第23-56页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验试剂及仪器第23-25页
        2.2.1 实验试剂第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 试验方法第25-35页
        2.3.1 含氟铀离子溶液的配置第25页
        2.3.2 偶氮胂Ⅲ溶液的配置第25页
        2.3.3 TISAB缓冲溶液的配置第25页
        2.3.4 标准曲线绘制第25-27页
        2.3.5 CMKGM-La-Al微球的制备第27-28页
        2.3.6 CMKGM-La-Al微球凝胶强度的测试第28页
        2.3.7 CMKGM-La-Al微球对F~-及UO_2~(2+)的静态吸附第28-33页
        2.3.8 吸附材料的表征第33-34页
        2.3.9 吸附后吸附剂再生率的计算第34页
        2.3.10 吸附剂焚烧及烧失率的计算第34-35页
    2.4 结果与讨论第35-48页
        2.4.1 La/Al质量比和CMKGM浓度对微球凝胶强度影响第35-36页
        2.4.2 溶液pH对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响第36页
        2.4.3 吸附剂量对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响第36-37页
        2.4.4 溶液浓度对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及其吸附模型第37-41页
        2.4.5 吸附时间对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及其动力学模型第41-44页
        2.4.6 温度对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及其吸附热的计算第44-46页
        2.4.7 共存离子的影响第46-47页
        2.4.8 与其他相关吸附剂的对比第47-48页
    2.5 CMKGM-La-Al的表征及吸附机理的探讨第48-53页
        2.5.1 扫描电镜分析第48页
        2.5.2 X射线色散能谱分析第48-49页
        2.5.3 X射线光电子能谱分析第49-50页
        2.5.4 等电点分析第50-51页
        2.5.5 CMKGM-La-Al改性及吸附机理分析第51-53页
    2.6 吸附剂再生及再生率第53页
    2.7 吸附剂减容及烧失率第53-54页
    2.8 小结第54-56页
3 SA/CMC-Ca-Al微球制备及对F~-及UO_2~(2+)的静态吸附性能研究第56-86页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验试剂及仪器第56-57页
        3.2.1 实验试剂第56-57页
        3.2.2 实验仪器第57页
    3.3 试验方法第57-62页
        3.3.1 SA/CMC-Ca-Al微球的制备第57-58页
        3.3.2 SA/CMC-Ca-Al微球凝胶强度的测试第58页
        3.3.3 SA/CMC-Ca-Al对F~-及UO_2~(2+)的静态吸附第58-62页
        3.3.4 吸附材料的表征第62页
        3.3.5 吸附后吸附剂再生率的计算第62页
        3.3.6 吸附剂焚烧后烧失率的计算第62页
    3.4 结果与讨论第62-78页
        3.4.1 影响SA/CMC-Ca-Al微球的形状及性能的因素第62-67页
        3.4.2 溶液pH对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响第67页
        3.4.3 投料量对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响第67-68页
        3.4.4 离子初始浓度对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及等温吸附模型的研究第68-71页
        3.4.5 吸附时间对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及其动力学模型第71-74页
        3.4.6 温度对F~-及UO_2~(2+)吸附的影响及其吸附热的计算第74-75页
        3.4.7 共存离子的影响第75-76页
        3.4.8 与其他相关吸附剂的对比第76-78页
    3.5 SA/CMC-Ca-Al吸附材料对氟铀吸附机理的探讨第78-84页
        3.5.1 扫描电镜分析第78-79页
        3.5.2 红外分析第79-80页
        3.5.3 X射线色散能谱分析第80页
        3.5.4 X射线光电子能谱分析第80-81页
        3.5.5 SA/CMC-Ca-Al改性及吸附机理分析第81-84页
    3.6 吸附剂再生及再生率第84页
    3.7 吸附剂减容及烧失率第84-85页
    3.8 小结第85-86页
4 SA/CMC-Ca-Al微球对F~-及UO_2~(2+)动态吸附性能的研究第86-93页
    4.1 引言第86页
    4.2 实验试剂与仪器第86页
        4.2.1 实验试剂第86页
        4.2.2 实验仪器第86页
    4.3 实验方法与数据处理第86-89页
        4.3.1 实验方法第86-87页
        4.3.2 数据处理第87-89页
    4.4 结果与讨论第89-92页
        4.4.1 流速的影响第89-90页
        4.4.2 柱高的影响第90-91页
        4.4.3 浓度对动态吸附的影响第91-92页
    4.5 小结第92-93页
结论第93-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-106页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第106-107页

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