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海藻酸基/纳米零价铁核壳微球的制备及其应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第13-25页
    1.1 铀、铜废水来源及危害第13-14页
    1.2 重金属污染常用的处理方法第14-16页
        1.2.1 物理法第14-15页
        1.2.2 化学法第15-16页
        1.2.3 生物法第16页
    1.3 纳米零价铁(nZVI)研究进展第16-19页
        1.3.1 纳米零价铁处理有机污染物第16-17页
        1.3.2 纳米零价铁处理无机污染物第17页
        1.3.3 纳米零价铁处理含铀废水第17-19页
        1.3.4 纳米零价铁处理含铜废水第19页
    1.4 改性纳米零价铁的研究进展第19-22页
        1.4.1 无机材料负载法第20页
        1.4.2 双金属负载法第20页
        1.4.3 有机材料包埋法第20-21页
        1.4.4 同轴电喷法第21-22页
    1.5 课题来源及主要研究内容第22-23页
        1.5.1 课题来源第22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
    1.6 本研究的创新点及意义第23-25页
        1.6.1 创新点第23页
        1.6.2 意义第23-25页
2 nZVI@Alg-Ca核壳微球的制备及其对U(VI)的去除研究第25-48页
    2.1 引言第25页
    2.2 材料与仪器第25-27页
        2.2.1 材料第25-26页
        2.2.2 仪器第26-27页
    2.3 实验方法第27-31页
        2.3.1 nZVI@Alg-Ca核壳微球的制备第27页
        2.3.2 nZVI@Alg-Ca核壳微球对U(VI)的静态吸附第27-28页
        2.3.3 实验数据处理方法第28-31页
        2.3.4 nZVI@Alg-Ca核壳微球的的表征第31页
    2.4 结果与讨论第31-42页
        2.4.1 负载不同质量分数的CaCl2对吸附平衡的影响第31-32页
        2.4.2 pH对U(VI)吸附性能的影响第32页
        2.4.3 吸附剂量对U(VI)吸附的影响第32-33页
        2.4.4 初始浓度对U(VI)吸附性能的影响第33-34页
        2.4.5 吸附时间对U(VI)吸附性能影响及其动力学模型拟合.第34-37页
        2.4.6 温度对U(VI)吸附的影响及热力学模型拟合第37-38页
        2.4.7 等温吸附模型拟合第38-39页
        2.4.8 共存离子的影响第39-40页
        2.4.9 与其他相关吸附剂的比较第40-42页
    2.5 吸附剂的再生实验第42-43页
    2.6 减容率第43页
    2.7 nZVI@Alg-Ca核壳微球的表征第43-47页
        2.7.1 SEM分析第43-44页
        2.7.2 EDX分析第44-45页
        2.7.3 XPS分析第45-46页
        2.7.4 吸附机理分析第46-47页
    2.8 小结第47-48页
3 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球的制备及其对铜的吸附性能研究第48-67页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验试剂及仪器第48-50页
        3.2.1 实验试剂第48-49页
        3.2.2 实验仪器第49-50页
    3.3 实验方法第50-52页
        3.3.1 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球的制备第50-51页
        3.3.2 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球凝胶强度的测试第51页
        3.3.3 静态吸附第51页
        3.3.4 实验数据处理方法第51-52页
    3.4 结果与讨论第52-61页
        3.4.1 SA/CMC不同质量比和不同Ca2+质量浓度对微球凝胶强度的影响第52-53页
        3.4.2 pH值对Cu(II)吸附的影响第53页
        3.4.3 吸附剂量对Cu(II)吸附的影响第53-54页
        3.4.4 吸附时间对Cu(II)吸附影响及其动力学模型拟合第54-56页
        3.4.5 初始浓度对Cu(II)吸附性能的影响及吸附模型的讨论.第56页
        3.4.6 温度对Cu(II)吸附性能的影响及热力学模型拟合第56-59页
        3.4.7 共存离子的影响第59-60页
        3.4.8 吸附剂再生实验第60-61页
    3.5 减容率第61页
    3.6 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球的表征第61-65页
        3.6.1 SEM分析第61-62页
        3.6.2 EDX分析第62-63页
        3.6.3 XPS分析第63-64页
        3.6.4 吸附机理分析第64-65页
    3.7 小结第65-67页
4 nZVI@SA/CMC-Ca微球对U(VI)和Cu(II)的共同吸附第67-85页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验试剂及仪器第67-69页
        4.2.1 实验试剂第67-68页
        4.2.2 实验仪器第68-69页
    4.3 实验方法第69-70页
        4.3.1 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球的制备第69页
        4.3.2 静态吸附第69-70页
        4.3.3 实验数据处理方法第70页
    4.4 结果与讨论第70-78页
        4.4.1 pH值对U(VI)和Cu(II)吸附的影响第70页
        4.4.2 时间对U(VI)和Cu(II)吸附的影响及其动力学模型的拟合第70-73页
        4.4.3 等温吸附模型拟合第73-74页
        4.4.4 温度对U(VI)和Cu(II)吸附的影响及热力学模型拟合第74-76页
        4.4.5 共存离子的影响第76页
        4.4.6 吸附剂的再生实验第76-78页
    4.5 nZVI@SA/CMC-Ca核壳微球的表征第78-83页
        4.5.1 FT-IR分析第78页
        4.5.2 SEM分析第78-80页
        4.5.3 EDX分析第80页
        4.5.4 XPS分析第80-82页
        4.5.5 吸附机理分析第82页
        4.5.6 与其他相关吸附剂的对比第82-83页
    4.6 小结第83-85页
5 nZVI@Alg-Ca核壳微球对U(VI)的动态吸附性能研究第85-91页
    5.1 引言第85页
    5.2 实验试剂与仪器第85-86页
        5.2.1 实验试剂第85-86页
        5.2.2 实验仪器第86页
    5.3 实验方法与数据处理第86-87页
        5.3.1 实验方法第86-87页
        5.3.2 数据处理第87页
    5.4 结果与讨论第87-89页
        5.4.1 流速对吸附效果的影响第87-88页
        5.4.2 柱高对吸附效果的影响第88-89页
        5.4.3 浓度对吸附效果的影响第89页
    5.5 小结第89-91页
结论与展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-104页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第104页

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