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魔芋基吸附材料的制备及其对铯的吸附性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 绪论第12-19页
    1.1 含铯废水来源、危害及处理方法第12页
    1.2 Cs~+吸附材料的研究进展第12-15页
        1.2.1 无机—无机类吸附材料第13-14页
        1.2.2 无机—有机类吸附材料第14-15页
        1.2.3 生物质类吸附材料第15页
    1.3 魔芋葡甘聚糖的国内外研究进展第15-17页
        1.3.1 魔芋葡甘聚糖结构特性第15页
        1.3.2 魔芋葡甘聚糖的应用前景分析第15-16页
        1.3.3 魔芋基功能材料的研究进展第16-17页
    1.4 本课题研究的意义和主要内容第17-19页
        1.4.1 课题研究意义第17页
        1.4.2 课题研究内容第17-19页
2 KNiFC/CKGM的制备及对Cs~+的吸附性能研究第19-45页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验试剂及仪器第19-21页
        2.2.1 试剂第19-20页
        2.2.2 仪器第20-21页
    2.3 实验方法第21-27页
        2.3.1 KNiFC/CKGM的制备第21-22页
        2.3.2 KNiFC/CKGM对Cs~+的静态吸附性能研究第22-24页
        2.3.3 KNiFC/CKGM对Cs~+的动态吸附性能研究第24-26页
        2.3.4 KNiFC/CKGM的表征第26-27页
    2.4 KNiFC/CKGM对Cs~+的静态吸附结果与分析第27-35页
        2.4.1 KNiFC与CKGM的质量比对吸附Cs~+的影响第27页
        2.4.2 Al~(3+),CKGM浓度对凝胶强度和吸附容量的影响第27-28页
        2.4.3 溶液酸碱度的不同对吸附Cs~+的影响第28-29页
        2.4.4 KNiFC/CKGM用量对吸附Cs~+的影响第29-30页
        2.4.5 时间对吸附Cs~+的影响及其动力学模型拟合第30-31页
        2.4.6 初始浓度对吸附Cs~+的影响及等温吸附模型第31-33页
        2.4.7 温度对吸附Cs~+的影响及吸附热第33-34页
        2.4.8 竞争离子对KNiFC/CKGM吸附Cs~+的影响第34-35页
    2.5 KNiFC/CKGM对Cs~+的动态吸附实验结果与分析第35-37页
        2.5.1 流速对动态吸附效果的影响第35-36页
        2.5.2 柱高对动态吸附效果的影响第36页
        2.5.3 浓度对动态吸附效果的影响第36-37页
    2.6 KNiFC/CKGM的表征及吸附机理分析第37-43页
        2.6.1 FT-IR分析第37-38页
        2.6.2 SEM分析第38-39页
        2.6.3 EDX分析第39页
        2.6.4 XPS分析第39-40页
        2.6.5 XRD分析第40-41页
        2.6.6 TG分析第41-42页
        2.6.7 辐射稳定性分析第42页
        2.6.8 KNiFC/CKGM对Cs~+的吸附机理第42-43页
    2.7 小结第43-45页
3 CKGM-KNiFC制备及对Cs~+的吸附性能研究第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验试剂及仪器第45页
        3.2.1 试剂第45页
        3.2.2 仪器第45页
    3.3 实验方法第45-49页
        3.3.1 CKGM-KNiFC的制备第45-46页
        3.3.2 CKGM-KNiFC对Cs~+的静态吸附第46-49页
        3.3.3 CKGM-KNiFC的表征第49页
    3.4 CKGM-KNiFC的静态吸附实验结果与分析第49-57页
        3.4.1 K_4[Fe(CN)]_6质量浓度对吸附Cs~+的影响第49页
        3.4.2 溶液酸碱度不同对吸附Cs~+的影响第49-50页
        3.4.3 CKGM-KNiFC用量对吸附Cs~+的影响第50页
        3.4.4 时间对吸附Cs~+的影响及动力学模型拟合第50-53页
        3.4.5 初始浓度对吸附Cs~+的影响及等温吸附模型第53-55页
        3.4.6 不同温度对吸附Cs~+的影响及热力学模型拟合第55-56页
        3.4.7 模拟高盐废水中CKGM-KNiFC对Cs~+的吸附第56-57页
    3.5 CKGM-KNiFC的表征及吸附机理分析第57-63页
        3.5.1 FT-IR分析第57-58页
        3.5.2 SEM分析第58页
        3.5.3 EDX分析第58-60页
        3.5.4 XRD分析第60-61页
        3.5.5 XPS分析第61-62页
        3.5.6 TG分析第62-63页
        3.5.7 CKGM-KNiFC对Cs~+的吸附机理第63页
    3.6 小结第63-65页
4 PVA/CKGM-KNiFC的制备及其对Cs~+的吸附性能第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验试剂及仪器第65-66页
        4.2.1 试剂第65页
        4.2.2 仪器第65-66页
    4.3 实验方法第66-69页
        4.3.1 PVA/CKGM-KNiFC的制备第66页
        4.3.2 PVA/CKGM-KNiFC对Cs~+的静态吸附第66-68页
        4.3.3 PVA/CKGM-KNiFC的表征第68-69页
    4.4 结果与分析第69-77页
        4.4.1 溶液酸碱度不同吸附Cs~+的影响第69页
        4.4.2 PVA/CKGM-KNiFC用量对吸附Cs~+的影响第69-70页
        4.4.3 时间对吸附Cs~+的影响及动力学模型拟合第70-72页
        4.4.4 初始浓度对吸附Cs~+的影响及等温吸附模型第72-74页
        4.4.5 不同温度对吸附Cs~+的影响及热力学模型拟合第74-75页
        4.4.6 模拟高盐废水中PVA/CKGM-KNiFC对Cs~+的吸附第75-76页
        4.4.7 PVA/CKGM-KNiFC与相关吸附材料的对比第76-77页
    4.5 PVA/CKGM-KNiFC的表征及吸附机理分析第77-81页
        4.5.1 FT-IR分析第77页
        4.5.2 SEM分析第77-78页
        4.5.3 EDX分析第78-79页
        4.5.4 XRD分析第79-80页
        4.5.5 TG分析第80-81页
        4.5.6 PVA/CKGM-KNiFC的吸附机理第81页
    4.6 小结第81-83页
结论与展望第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-94页
攻读硕士期间的研究成果第94页

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