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MgAl水滑石类化合物的制备、表征及对Cu2+吸附性能研究

中文摘要第2-4页
Abstract第4-5页
中文文摘第6-12页
绪论第12-36页
    0.1 水体中重金属处理基础第12-18页
        0.1.1 重金属废水来源及其危害第12-13页
        0.1.2 铜污染简介第13-14页
        0.1.3 水体中重金属的治理方法第14-15页
        0.1.4 吸附法及常用吸附剂第15-18页
    0.2 水滑石类材料研究进展第18-24页
        0.2.1 水滑石类材料简介第18-20页
        0.2.2 水滑石类材料的制备方法第20-22页
        0.2.3 水滑石类材料在处理水体重金属的应用第22-24页
    0.3 静电纺丝技术的研究进展第24-30页
        0.3.1 静电纺丝技术简介第24-27页
        0.3.2 静电纺丝的技术进展第27-29页
        0.3.3 静电纺丝技术应用于处理重金属废水研究进展第29-30页
    0.4 实验方法及研究方法第30-33页
        0.4.1 实验方法第30-32页
        0.4.2 研究方法第32-33页
    0.5 论文选题的意义、研究内容及创新点第33-36页
第一章 MgAl-NO_3-LDHs水滑石的制备、表征及对Cu~(2+)吸附性能研究第36-54页
    1.1 前言第36页
    1.2 实验部分第36-37页
        1.2.1 材料与试剂第36-37页
        1.2.2 测试仪器第37页
    1.3 MgAl-NO_3-LDHs水滑石的制备第37-39页
        1.3.1 制备方法第37-38页
        1.3.2 正交实验设计第38页
        1.3.3 正交实验结果第38-39页
    1.4 MgAl-NO_3-LDHs水滑石的表征第39-42页
        1.4.1 XRD衍射分析第39-40页
        1.4.2 红外光谱分析第40-41页
        1.4.3 元素分析第41页
        1.4.4 材料的表面形貌分析第41-42页
    1.5 MgAl-NO_3-LDHs水滑石吸附Cu~(2+)影响因素探究第42-46页
        1.5.1 投加量对吸附Cu~(2+)的影响第42-43页
        1.5.2 吸附时间对吸附Cu~(2+)的影响第43-44页
        1.5.3 初始pH对吸附Cu~(2+)的影响第44-45页
        1.5.4 反应温度对吸附Cu~(2+)的影响第45-46页
        1.5.5 最佳条件下的吸附效果第46页
    1.6 MgAl-NO_3-LDHs水滑石吸附动力学研究第46-48页
    1.7 MgAl-NO_3-LDHs水滑石吸附热力学研究第48-50页
    1.8 吸附机理探讨第50-53页
    1.9 结论第53-54页
第二章 EDTA插层MgAl水滑石的制备、表征及对Cu~(2+)吸附性能研究第54-78页
    2.1 前言第54-55页
    2.2 实验部分第55-56页
        2.2.1 材料与试剂第55页
        2.2.2 测试仪器第55-56页
    2.3 EDTA插层MgAl水滑石的制备第56-60页
        2.3.1 制备方法第56页
        2.3.2 单因素实验第56-60页
        2.3.3 单因素实验结果第60页
    2.4 EDTA插层MgAl水滑石的表征第60-65页
        2.4.1 XRD衍射分析第61-62页
        2.4.2 红外光谱分析第62-64页
        2.4.3 元素分析第64页
        2.4.4 材料的表面形貌分析第64-65页
    2.5 EDTA插层MgAl水滑石吸附Cu~(2+)影响因素探究第65-69页
        2.5.1 投加量对吸附Cu~(2+)的影响第65-66页
        2.5.2 吸附时间对吸附Cu~(2+)的影响第66-67页
        2.5.3 初始pH对吸附Cu~(2+)的影响第67-68页
        2.5.4 反应温度对吸附Cu2+的影响第68-69页
        2.5.5 最佳条件下的吸附效果第69页
    2.6 EDTA插层MgAl水滑石吸附动力学研究第69-72页
    2.7 EDTA插层MgAl水滑石吸附热力学研究第72-74页
    2.8 吸附机理探讨第74-76页
    2.9 结论第76-78页
第三章 MgAl-EDTA-LDHs/PVA复合膜的制备、表征及对Cu~(2+)吸附性能研究第78-88页
    3.1 前言第78页
    3.2 实验部分第78-79页
        3.2.1 材料与试剂第78-79页
        3.2.2 测试仪器第79页
    3.3 MgAl-EDTA-LDHs/PVA复合膜的制备第79-82页
        3.3.1 制备方法第79-80页
        3.3.2 单因素实验第80-82页
    3.4 MgAl-EDTA-LDHs/PVA复合膜的表征第82-85页
        3.4.1 XRD衍射分析第82-83页
        3.4.2 红外光谱分析第83-84页
        3.4.3 材料的表面形貌分析第84-85页
    3.5 MgAl-EDTA-LDH/PVA复合膜吸附Cu~(2+)第85-86页
    3.6 结论第86-88页
第四章 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜的制备、表征及对Cu~(2+)吸附性能研究第88-112页
    4.1 前言第88-89页
    4.2 实验部分第89-90页
        4.2.1 材料与试剂第89页
        4.2.2 测试仪器第89-90页
    4.3 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜的制备第90-98页
        4.3.1 制备方法第90-91页
        4.3.2 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜制备影响因素探究第91-98页
    4.4 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜的表征第98-101页
        4.4.1 XRD衍射分析第98-99页
        4.4.2 红外光谱分析第99-100页
        4.4.3 热重分析第100-101页
        4.4.4 材料的表面形貌分析第101页
    4.5 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜吸附Cu~(2+)影响因素探究第101-106页
        4.5.1 投加量对吸附Cu~(2+)的影响第101-102页
        4.5.2 吸附时间对吸附Cu~(2+)的影响第102-103页
        4.5.3 初始pH对吸附Cu~(2+)的影响第103-104页
        4.5.4 反应温度对吸附Cu~(2+)的影响第104-105页
        4.5.5 最佳条件下的吸附效果第105-106页
    4.6 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜吸附动力学研究第106-108页
    4.7 MgAl-EDTA-LDHs@PAN纳米纤维膜吸附热力学研究第108-110页
    4.8 结论第110-112页
第五章 结论第112-114页
参考文献第114-120页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第120-122页
致谢第122-124页
个人简历第124-128页

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