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改性钾长石的制备及其对废水和土壤中重金属Ni(Ⅱ)的吸附研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 镍污染概括第11-13页
        1.2.1 镍性质和用途第11页
        1.2.2 镍污染的来源第11页
        1.2.3 重金属镍的危害第11-12页
        1.2.4 镍污染的处理方法第12-13页
    1.3 钾长石概述第13-18页
        1.3.1 国内钾长石资源分布第13页
        1.3.2 钾长石结构及其性质第13-15页
        1.3.3 钾长石的深加工产品第15-17页
            1.3.3.1 钾肥第15页
            1.3.3.2 白炭黑第15-16页
            1.3.3.3 矿物聚合材料第16-17页
            1.3.3.4 其他产品第17页
        1.3.4 钾长石作为矿物吸附材料的研究进展第17-18页
    1.4 吸附理论第18-19页
        1.4.1 吸附的影响因素第18页
        1.4.2 吸附模型第18-19页
            1.4.2.1 吸附动力学第18-19页
            1.4.2.2 吸附等温模型第19页
    1.5 研究内容和路线第19-21页
        1.5.1 研究内容第19-20页
        1.5.2 研究路线第20-21页
第二章 实验试剂与方法第21-27页
    2.1 实验材料和试剂第21-22页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 实验试剂第21-22页
    2.2 实验仪器第22页
    2.3 实验方法第22-24页
        2.3.1 溶液的配制第22页
        2.3.2 钾长石的预处理第22-23页
        2.3.3 钾长石的改性第23页
        2.3.4 钾长石改性前后的表征第23-24页
        2.3.5 静态吸附实验第24页
        2.3.6 土壤钝化实验第24页
    2.4 Ni~(2+)测定方法第24-27页
第三章 改性钾长石的制备及表征第27-41页
    3.1 钙复合助剂焙烧改性钾长石第27-33页
        3.1.1 碳酸钙最佳量的确定第27-28页
        3.1.2 硫酸钙最佳量的确定第28-29页
        3.1.3 硫酸钠最佳量的确定第29页
        3.1.4 焙烧最佳温度的确定第29-30页
        3.1.5 焙烧最佳时间的确定第30-31页
        3.1.6 Ca-K改性材料的最优制备条件第31-33页
    3.2 负载HAP改性钾长石第33-37页
        3.2.1 钾长石与HAP最佳配比的确定第33页
        3.2.2 最佳搅拌时间的确定第33-34页
        3.2.3 最佳陈化时间的确定第34-35页
        3.2.4 最佳搅拌温度的确定第35-36页
        3.2.5 HAP-K改性材料的最优制备条件第36-37页
    3.3 钾长石改性前后特性分析第37-40页
        3.3.1 XRD分析第37-38页
        3.3.2 SEM分析第38-39页
        3.3.3 BET分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 Ca-K对水中Ni~(2+)的吸附性能及机理研究第41-51页
    4.1 静态吸附实验第41-44页
        4.1.1 Ca-K添加量对吸附Ni~(2+)的影响第41-42页
        4.1.2 初始pH对Ca-K吸附Ni~(2+)的影响第42-43页
        4.1.3 吸附时间对Ca-K吸附Ni~(2+)的影响第43页
        4.1.4 初始浓度的影响及Ca-K与RK最大吸附量比较第43-44页
    4.2 Ca-K对Ni~(2+)的吸附动力学第44-46页
    4.3 Ca-K对Ni~(2+)的等温吸附曲线第46-48页
    4.4 Ca-K对Ni~(2+)的吸附热力学第48-49页
    4.5 本章小结第49-51页
第五章 HAP-K对水中Ni~(2+)的吸附性能及机理研究第51-61页
    5.1 静态吸附实验第51-54页
        5.1.1 HAP-K添加量对吸附Ni~(2+)的影响第51-52页
        5.1.2 初始pH对HAP-K吸附Ni~(2+)的影响第52-53页
        5.1.3 吸附时间对HAP-K吸附Ni~(2+)的影响第53页
        5.1.4 初始浓度的影响及HAP-K与RK最大吸附量比较第53-54页
    5.2 HAP-K对Ni~(2+)的吸附动力学第54-55页
    5.3 HAP-K对Ni~(2+)的等温吸附曲线第55-57页
    5.4 HAP-K对Ni~(2+)的吸附热力学第57-58页
    5.5 矿物材料吸附能力比较第58-59页
    5.6 本章小结第59-61页
第六章 Ca-K和HAP-K对土壤中Ni~(2+)的钝化研究第61-65页
    6.1 供试土壤第61-62页
    6.2 Ca-K和HAP-K对土壤中Ni~(2+)的吸附效果第62-63页
    6.3 Ca-K和HAP-K对土壤中Ni~(2+)的钝化效果第63-64页
    6.4 本章小结第64-65页
第七章 结论和展望第65-67页
    7.1 主要结论第65-66页
    7.2 展望第66-67页
参考文献第67-73页
硕士期间发表论文情况第73-74页
致谢第74-75页

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