摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 双酚A概括和来源 | 第14-15页 |
1.1.1 双酚A的概括 | 第14-15页 |
1.1.2 双酚A的来源 | 第15页 |
1.2 双酚A的污染现状及危害 | 第15-18页 |
1.2.1 双酚A污染现状 | 第15-17页 |
1.2.2 双酚A污染的危害 | 第17-18页 |
1.3 双酚A处理的常用技术 | 第18-20页 |
1.3.1 吸附 | 第18-19页 |
1.3.2 高级氧化 | 第19页 |
1.3.3 生物降解 | 第19-20页 |
1.4 分子印迹技术概述 | 第20-23页 |
1.4.1 分子印迹技术的基本原理 | 第20-21页 |
1.4.2 分子印迹材料的制备方法 | 第21-22页 |
1.4.3 分子印迹材料在水污染处理中的应用 | 第22-23页 |
1.5 β-环糊精和壳聚糖简介 | 第23-25页 |
1.5.1 β-环糊精 | 第23-24页 |
1.5.2 壳聚糖 | 第24-25页 |
1.6 课题的研究内容与意义 | 第25-28页 |
1.6.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.6.2 研究意义 | 第26-28页 |
第2章 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖分子印迹复合材料的制备与表征 | 第28-36页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验所用试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 实验所用仪器 | 第29-30页 |
2.3 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖分子印迹复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.3.1 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖的制备 | 第30页 |
2.3.2 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖分子印迹复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.4 材料的表征与分析 | 第31-35页 |
2.4.1 场发射扫描电镜(SEM) | 第31-32页 |
2.4.2 红外光谱(FTIR) | 第32-33页 |
2.4.3 X射线衍射(XRD) | 第33页 |
2.4.4 振动样品磁强计(VSM) | 第33-34页 |
2.4.5 Zeta电位 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖分子印迹复合材料对双酚A的选择性吸附性能研究 | 第36-50页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 所用试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 所用仪器 | 第37页 |
3.3 实验准备 | 第37-41页 |
3.3.1 污染物标准曲线的绘制 | 第37-40页 |
3.3.2 吸附量的计算 | 第40-41页 |
3.3.3 选择性参数的计算 | 第41页 |
3.4 实验方法 | 第41-48页 |
3.4.1 初始pH对双酚A吸附效果的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 吸附时间对双酚A吸附效果的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 初始浓度和温度对双酚A吸附效果的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 离子强度对双酚A吸附效果的影响 | 第44-45页 |
3.4.5 吸附性能的比较 | 第45-46页 |
3.4.6 材料对双酚A的选择性吸附能力比较 | 第46-48页 |
3.4.7 可重复利用性 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 β-环糊精修饰的磁性壳聚糖分子印迹复合材料对双酚A吸附的机理研究 | 第50-56页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 动力学吸附模型拟合 | 第50-52页 |
4.2.1 Pseudo-first-order动力学模型 | 第50页 |
4.2.2 Pseudo-second-order | 第50-51页 |
4.2.3 动力学模型拟合 | 第51-52页 |
4.3 等温线吸附模型 | 第52-54页 |
4.3.1 Langmuir 模型 | 第52-53页 |
4.3.2 Freundlich 模型 | 第53页 |
4.3.3 等温线吸附模型拟合 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 结论 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
附录B 攻读博士学位期间获得的发明专利 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |