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煤基活性炭和果胶/钛柱撑膨润土的制备及吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 综述第12-24页
    1.1 汞污染危害及处理方法第12页
        1.1.1 汞污染的来源及危害第12页
        1.1.2 汞污染的处理方法第12页
    1.2 活性炭第12-16页
        1.2.1 活性炭简介第12-13页
        1.2.2 活性炭的制备及其研究进展第13-14页
        1.2.3 活性炭在去除有机染料废水中的应用第14-15页
        1.2.4 活性炭在去除理重金属废水的应用第15-16页
    1.3 果胶/钛柱撑膨润土新型复合材料第16-21页
        1.3.1 膨润土简介第16-17页
        1.3.2 柱撑膨润土及其研究进展第17-19页
        1.3.3 柱撑膨润土在处理重金属废水的应用第19页
        1.3.4 果胶简介第19-20页
        1.3.5 果胶在处理重金属废水中的应用第20-21页
    1.4 本文的科学思想、技术路线及主要研究内容第21-24页
        1.4.1 本文的科学思想第21页
        1.4.2 本文的技术路线第21-22页
        1.4.3 本文的主要研究内容第22-24页
第二章 微波辅助法制备煤基活性炭及其表征第24-36页
    2.1 仪器与药品第24-25页
        2.1.1 药品第24页
        2.1.2 仪器第24-25页
    2.2 实验方法第25-27页
        2.2.1 无烟煤的元素分析第25页
        2.2.2 实验装置第25页
        2.2.3 煤基活性炭制备工艺流程第25页
        2.2.4 碘吸附量和亚甲基蓝吸附量的测定第25-26页
        2.2.5 煤基活性炭响应面试验第26-27页
        2.2.6 煤基活性炭表征第27页
        2.2.7 煤基活性炭表面酸碱性和零点电荷第27页
    2.3 结果与讨论第27-34页
        2.3.1 活化剂种类对煤基活性炭产率及吸附性能的影响第27-28页
        2.3.2 碱煤比对煤基活性炭产率及吸附性能的影响第28页
        2.3.3 微波功率对煤基活性炭产率及吸附性能的影响第28-29页
        2.3.4 辐照时间对煤基活性炭产率及吸附性能的影响第29页
        2.3.5 回归模型的建立及评估第29-31页
        2.3.6 煤基活性炭吸附性能响应面分析第31-32页
        2.3.7 煤基活性炭的表征分析第32-34页
        2.3.8 煤基活性炭零点电荷和表面酸碱性第34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 煤基活性炭对亚甲基蓝的吸附性能研究第36-44页
    3.1 仪器与药品第36-37页
        3.1.1 药品第36页
        3.1.2 仪器第36-37页
    3.2 实验方法第37-40页
        3.2.1 初始浓度对亚甲基蓝吸附量的影响第37页
        3.2.2 pH 对亚甲基蓝吸附量的影响第37页
        3.2.3 等温吸附研究第37-38页
        3.2.4 吸附动力学研究第38-39页
        3.2.5 吸附机理研究第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-42页
        3.3.1 初始浓度对亚甲基蓝吸附量的影响第40页
        3.3.2 pH 对亚甲基蓝吸附量的影响第40-41页
        3.3.3 煤基活性炭等温吸附实验第41页
        3.3.4 煤基活性炭吸附动力学第41-42页
        3.3.5 煤基活性炭吸附机理第42页
    3.4 小结第42-44页
第四章 煤基活性炭对 Hg(Ⅱ)的吸附性能研究第44-49页
    4.1. 仪器与药品第44页
        4.1.1. 药品第44页
        4.1.2. 仪器第44页
    4.2. 实验方法第44-45页
        4.2.1. 单因素实验对 Hg(Ⅱ)吸附效果的影响第44-45页
        4.2.2. 等温吸附研究第45页
        4.2.3. 吸附动力学研究第45页
    4.3. 结果与讨论第45-48页
        4.3.1. 初始浓度对 Hg(Ⅱ)吸附效果的影响第45-46页
        4.3.2. 活性炭用量对 Hg(Ⅱ)吸附效果的影响第46页
        4.3.3. 温度对 Hg(Ⅱ)吸附效果的影响第46-47页
        4.3.4. pH 对 Hg(Ⅱ)吸附效果的影响第47-48页
        4.3.5. 等温吸附研究第48页
    4.4. 小结第48-49页
第五章 果胶/钛柱撑膨润土的制备及其对 Hg(Ⅱ)的吸附研究第49-56页
    5.1. 仪器与药品第49-50页
        5.1.1. 药品第49页
        5.1.2. 仪器第49-50页
    5.2. 实验方法第50-51页
        5.2.1. 果胶/钛柱撑膨润土的制备第50-51页
        5.2.2. 钛柱撑膨润土固液分离研究第51页
        5.2.3. 果胶/钛柱撑膨润土表征第51页
        5.2.4. 果胶/钛柱撑膨润土对 Hg(Ⅱ)的吸附研究第51页
    5.3. 结果与讨论第51-55页
        5.3.1. 钛柱撑膨润土固液分离第51-52页
        5.3.2. 钛柱撑膨润土 XRD 分析第52-53页
        5.3.3. 果胶/钛柱撑膨润土 TG 分析第53-54页
        5.3.4. 果胶/钛柱撑膨润土 BET 分析第54页
        5.3.5. 果胶/钛柱撑膨润土对 Hg(Ⅱ)的吸附研究第54-55页
    5.4. 小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
作者简介第66-68页
导师评阅表第68页

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