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壳聚糖改性材料制备及其对水溶液中重金属离子的吸附性能及机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第19-37页
    1.1 重金属废水污染现状第19-24页
        1.1.1 水体重金属污染概况第19-20页
        1.1.2 重金属废水污染来源第20-21页
        1.1.3 重金属废水污染特点第21-23页
        1.1.4 含铜、含铬、含铅重金属废水污染危害第23-24页
    1.2 重金属废水处理方法第24-28页
        1.2.1 离子交换法第25页
        1.2.2 膜分离法第25-26页
        1.2.3 沉淀法第26-27页
        1.2.4 电解法第27-28页
    1.3 吸附法及吸附剂第28-31页
        1.3.1 生物炭吸附第29-30页
        1.3.2 植物修复法第30页
        1.3.3 微生物修复法第30-31页
        1.3.4 高分子吸附剂第31页
    1.4 壳聚糖(Chitosan)第31-35页
        1.4.1 壳聚糖的结构和性质第31-32页
        1.4.2 壳聚糖的制备方法第32-33页
        1.4.3 壳聚糖及其改性剂在废水处理中的应用第33-35页
    1.5 选题意义及研究内容第35-37页
第2章 磁性啤酒酵母菌/壳聚糖纳米颗粒对废水中Cu(Ⅱ)的吸附性能及机理研究第37-55页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 材料与方法第38-41页
        2.2.1 实验材料与仪器第38-40页
        2.2.2 啤酒酵母菌的培养与收集第40页
        2.2.3 磁性啤酒酵母菌/壳聚糖纳米颗粒的制备第40-41页
        2.2.4 磁性啤酒酵母菌/壳聚糖纳米颗粒的表征方法第41页
    2.3 不同条件下的吸附试验第41-43页
        2.3.1 初始pH对吸附效果的影响实验第42页
        2.3.2 Cu(Ⅱ)溶液初始浓度溶液对吸附效果影响的实验第42页
        2.3.3 反应时间对吸附效果的影响及动力学研究实验第42页
        2.3.4 吸附等温线和热力学研究实验第42-43页
    2.4 Cu(Ⅱ)的测定方法第43页
    2.5 吸附剂的表征分析第43-46页
        2.5.1 透射电子显微镜分析(TEM)第43-44页
        2.5.2 红外光谱分析(FTIR)第44-45页
        2.5.3 X射线衍射图谱分析(XRD)第45-46页
    2.6 结果与讨论第46-54页
        2.6.1 初始pH对Cu(Ⅱ)吸附效果的影响分析第46-47页
        2.6.2 不同Cu(Ⅱ)溶液初始浓度对吸附效果的影响分析第47页
        2.6.3 吸附动力学分析第47-49页
        2.6.4 吸附等温线分析第49-51页
        2.6.5 吸附热力学分析第51-53页
        2.6.6 其他吸附剂与磁性啤酒酵母菌/壳聚糖纳米颗粒的吸附效果对比第53-54页
    2.7 本章小结第54-55页
第3章 改性壳聚糖/磁性水葫芦生物炭对废水中Cr(Ⅵ)的吸附性能及机理研究第55-71页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 材料与方法第56-57页
        3.2.1 实验材料与仪器第56-57页
        3.2.2 改性壳聚糖/磁性水葫芦生物炭的制备第57页
        3.2.3 改性壳聚糖/磁性水葫芦生物炭的表征方法第57页
    3.3 不同条件下的吸附试验第57-58页
        3.3.1 初始pH对吸附效果的影响实验第58页
        3.3.2 反应时间对吸附效果的影响及动力学研究实验第58页
        3.3.3 不同Cr(Ⅵ)溶液初始浓度对吸附效果的影响及等温线研究实验第58页
        3.3.4 反应温度对吸附效果的影响及热力学研究实验第58页
    3.4 Cr(Ⅵ)的测定方法第58-59页
    3.5 改性壳聚糖/磁性水葫芦生物炭的表征分析第59-63页
        3.5.1 扫描电镜分析(SEM)第59-60页
        3.5.2 红外光谱分析(FTIR)第60-61页
        3.5.3 X射线光电子能谱分析(XPS)第61-62页
        3.5.4 磁性能分析第62页
        3.5.5 比表面积及孔径分析第62-63页
        3.5.6 Zeta电位分析第63页
    3.6 实验结果与讨论第63-70页
        3.6.1 初始pH值对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响分析第63-65页
        3.6.2 溶液背景电解质对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响分析第65页
        3.6.3 吸附动力学分析第65-67页
        3.6.4 吸附等温线分析第67-68页
        3.6.5 吸附热力学分析第68-69页
        3.6.6 其他吸附剂与改性壳聚糖/磁性水葫芦生物炭吸附Cr(Ⅵ)效果对比第69-70页
    3.7 本章小结第70-71页
第4章 改性壳聚糖/平菇凝胶微球对Cr(Ⅵ)的吸附性能及机理研究第71-86页
    4.1 引言第71页
    4.2 材料与方法第71-74页
        4.2.1 实验材料与仪器第71-72页
        4.2.2 改性壳聚糖/平菇凝胶微球的制备第72-74页
        4.2.3 改性壳聚糖/平菇凝胶微球的表征方法第74页
    4.3 不同条件下吸附实验及结果讨论第74-76页
        4.3.1 初始pH对Cr(Ⅵ)吸附效果影响的实验第75页
        4.3.2 反应时间对吸附效果的影响及动力学研究实验第75页
        4.3.3 Cr(Ⅵ)溶液初始浓度对吸附效果的影响实验第75页
        4.3.4 吸附等温线实验第75-76页
    4.4 Cr(Ⅵ)的测定方法第76页
    4.5 改性壳聚糖/平菇凝胶微球复合材料的表征分析第76-79页
        4.5.1 扫描电镜分析(SEM)第76-77页
        4.5.2 红外光谱分析(FTIR)第77-78页
        4.5.3 Zeta电位分析第78-79页
    4.6 实验结果与讨论第79-84页
        4.6.1 初始pH值对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响分析第79页
        4.6.2 Cr(Ⅵ)溶液初始浓度对吸附效果的影响分析第79-80页
        4.6.3 反应时间对POP和CPHB吸附Cr(Ⅵ)的影响分析第80-81页
        4.6.4 吸附动力学影响对比分析第81-82页
        4.6.5 吸附等温线分析第82-83页
        4.6.6 吸附热力学分析第83-84页
    4.7 本章小结第84-86页
第5章 氨基改性壳聚糖多孔凝胶微球对Pb(Ⅱ)的吸附性能及机理研究第86-100页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 材料与方法第87-89页
        5.2.1 实验材料和仪器第87-88页
        5.2.2 氨基改性壳聚糖多孔凝胶微球的制备第88-89页
        5.2.3 氨基改性壳聚糖多孔凝胶微球的表征方法第89页
    5.3 静态吸附实验方法第89页
    5.4 Pb(Ⅱ)的测定方法第89-90页
    5.5 氨基改性壳聚糖多孔凝胶微球的表征分析第90-94页
        5.5.1 扫描电镜分析(SEM)第90-91页
        5.5.2 能谱分析(EDX)第91页
        5.5.3 红外光谱分析(FTIR)第91-92页
        5.5.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第92-93页
        5.5.5 Zeta电位分析第93-94页
    5.6 实验结果与讨论第94-99页
        5.6.1 溶液pH对吸附的影响第94-95页
        5.6.2 离子强度对吸附的影响第95页
        5.6.3 吸附动力学研究第95-96页
        5.6.4 吸附等温线和热力学研究第96-98页
        5.6.5 与其他吸附剂吸附Pb(Ⅱ)效果对比第98-99页
    5.7 本章小结第99-100页
结论第100-103页
参考文献第103-120页
附录A 攻读学位期间所发表论文情况第120-122页
附录B 攻读学位期间所获奖励及专利情况第122-123页
附录C 攻读学位期间所主持或参与的课题第123-124页
致谢第124页

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