西北师范大学研究生学位论文作者信息 | 第5-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 粘土的表面改性及其在废水处理中的应用研究进展 | 第14-34页 |
1.1 粘土的种类与特点 | 第14-19页 |
1.1.1 凹凸棒土 | 第14-15页 |
1.1.2 蒙脱石与膨润土 | 第15-16页 |
1.1.3 硅藻土 | 第16-17页 |
1.1.4 海泡石 | 第17-18页 |
1.1.5 高岭土 | 第18页 |
1.1.6 黄土 | 第18-19页 |
1.2 粘土表面改性的主要技术 | 第19-25页 |
1.2.1 无机改性 | 第19-21页 |
1.2.1.1 热活化 | 第19页 |
1.2.1.2 酸活化 | 第19-20页 |
1.2.1.3 碱处理 | 第20页 |
1.2.1.4 无机盐处理 | 第20页 |
1.2.1.5 微波处理和超声波分散技术 | 第20-21页 |
1.2.2 有机改性 | 第21-25页 |
1.2.2.1 表面活性剂改性 | 第21页 |
1.2.2.2 偶联剂改性 | 第21-22页 |
1.2.2.3 表面接枝改性 | 第22-24页 |
1.2.2.4 聚合物改性 | 第24页 |
1.2.2.5 其它有机改性剂改性 | 第24-25页 |
1.2.3 复合改性 | 第25页 |
1.3 表面改性粘土在水处理方面的应用 | 第25-27页 |
1.3.1 染料废水的处理 | 第25-26页 |
1.3.2 重金属离子废水的处理 | 第26页 |
1.3.3 含磷废水的处理 | 第26页 |
1.3.4 农药废水的处理 | 第26-27页 |
1.3.5 其它废水的处理 | 第27页 |
1.4 黄土的高分子改性及应用 | 第27-28页 |
1.5 课题设计与选题意义 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-34页 |
第2章 黄土表面接枝苯乙烯磺酸钠共聚物的制备及表征 | 第34-47页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-36页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第35页 |
2.2.2 黄土表面的处理 | 第35页 |
2.2.3 黄土表面的改性 | 第35-36页 |
2.2.4 黄土基表面接枝苯乙烯磺酸钠共聚物(LC-P(AM-SSS))的制备 | 第36页 |
2.2.5 分析与表征 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-45页 |
2.3.1 黄土表面酸化预处理与官能团改性 | 第36-39页 |
2.3.1.1 黄土的酸化处理 | 第36-37页 |
2.3.1.2 KH-570 表面改性黄土 | 第37-39页 |
2.3.2 LC-P(AM-SSS)的制备 | 第39-41页 |
2.3.3 LC-P(AM-SSS)表观形貌 | 第41-42页 |
2.3.4 LC-P(AM-SSS)的SEM形貌 | 第42-43页 |
2.3.5 LC-P(AM-SSS)的IR分析 | 第43-44页 |
2.3.6 LC-P(AM-SSS)的热重分析 | 第44-45页 |
2.4 结论 | 第45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第3章 黄土表面接枝苯乙烯磺酸钠共聚物对染料废水的吸附性能研究 | 第47-68页 |
第1节 黄土表面接枝苯乙烯磺酸钠共聚物对亚甲基蓝的吸附性能研究 | 第48-58页 |
3.1.1 引言 | 第48页 |
3.1.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.1.2.1 主要仪器与试剂 | 第48-49页 |
3.1.2.2 LC-P(AM-SSS)对MB的吸附实验 | 第49页 |
3.1.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
3.1.3.1 LC-P(AM-SSS)的用量对MB脱色率的影响 | 第49-50页 |
3.1.3.2 MB的初始浓度对吸附的影响 | 第50-51页 |
3.1.3.3 时间对MB脱色率的影响 | 第51-52页 |
3.1.3.4 温度对MB脱色率的影响 | 第52页 |
3.1.3.5 溶液的p H对MB脱色率的影响 | 第52-53页 |
3.1.3.6 等温吸附模型 | 第53-54页 |
3.1.3.7 吸附动力学特征 | 第54-55页 |
3.1.3.8 MB的解吸 | 第55-56页 |
3.1.3.9 LC-P(AM-SSS)吸附MB后的废水处理结果与国标对比 | 第56-57页 |
3.1.4 小结 | 第57-58页 |
第2节 黄土表面接枝苯乙烯磺酸钠共聚物对碱性品红的吸附性能研究 | 第58-66页 |
3.2.1 引言 | 第58页 |
3.2.2 实验部分 | 第58-59页 |
3.2.2.1 主要仪器与试剂 | 第58页 |
3.2.2.2 LC-P(AM-SSS)对BF的吸附实验 | 第58-59页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
3.2.3.1 LC-P(AM-SSS)的用量对BF脱色率的影响 | 第59-60页 |
3.2.3.2 初始浓度对BF脱色率的影响 | 第60页 |
3.2.3.3 时间对BF脱色率的影响 | 第60-61页 |
3.2.3.4 温度对BF脱色率的影响 | 第61-62页 |
3.2.3.5 溶液的p H对BF脱色率的影响 | 第62页 |
3.2.3.6 等温吸附模型 | 第62-63页 |
3.2.3.7 吸附动力学特征 | 第63-64页 |
3.2.3.8 LC-P(AM-SSS)对BF的解吸实验 | 第64-65页 |
3.2.3.9 LC-P(AM-SSS)吸附BF后的废水处理结果与国标对比 | 第65-66页 |
3.2.4 小结 | 第66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第4章 黄土表面接枝丙烯酸共聚物的制备及表征 | 第68-79页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第68-69页 |
4.2.2 黄土表面的处理 | 第69页 |
4.2.3 黄土表面的改性 | 第69页 |
4.2.4 黄土表面接枝丙烯酸共聚物(LC-PAVP)的制备 | 第69-70页 |
4.2.5 分析与表征 | 第70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-76页 |
4.3.1 黄土表面接枝单体的筛选 | 第70-71页 |
4.3.2 LC-PAVP的制备 | 第71-73页 |
4.3.3 LC-PAVP表观形貌 | 第73-74页 |
4.3.4 LC-PAVP的SEM形貌 | 第74-75页 |
4.3.5 LC-PAVP的红外分析(IR) | 第75页 |
4.3.6 LC-PAVP的热重分析 | 第75-76页 |
4.4 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第5章 黄土表面接枝丙烯酸共聚物对重金属离子的吸附性能研究 | 第79-96页 |
第1节 黄土表面接枝丙烯酸共聚物对Pb~(2+)的吸附性能研究 | 第79-87页 |
5.1.1 引言 | 第79-80页 |
5.1.2 实验部分 | 第80页 |
5.1.2.1 主要仪器与试剂 | 第80页 |
5.1.2.2 Pb~(2+)标准曲线的绘制 | 第80页 |
5.1.2.3 实验方法 | 第80页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第80-86页 |
5.1.3.1 Pb~(2+)初始浓度对吸附的影响 | 第80-81页 |
5.1.3.2 LC-PAVP的用量对Pb~(2+)吸附的影响 | 第81-82页 |
5.1.3.3 时间对Pb~(2+)去除率的影响 | 第82页 |
5.1.3.4 温度对Pb~(2+)去除率的影响 | 第82-83页 |
5.1.3.5 溶液的p H对Pb~(2+)去除率的影响 | 第83-84页 |
5.1.3.6 等温吸附特性 | 第84页 |
5.1.3.7 吸附动力学模型特性 | 第84-85页 |
5.1.3.8 Pb~(2+)的解吸 | 第85-86页 |
5.1.4 小结 | 第86-87页 |
第2节 黄土表面接枝丙烯酸共聚物对Cu~(2+)的吸附性能研究 | 第87-94页 |
5.2.1 引言 | 第87页 |
5.2.2 实验部分 | 第87-88页 |
5.2.2.1 主要仪器与试剂 | 第87页 |
5.2.2.2 Cu~(2+)标准曲线的绘制 | 第87-88页 |
5.2.2.3 实验方法 | 第88页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第88-93页 |
5.2.3.1 Cu~(2+)初始浓度对吸附的影响 | 第88-89页 |
5.2.3.2 LC-PAVP的用量对Cu~(2+)吸附的影响 | 第89页 |
5.2.3.3 时间对Cu~(2+)去除率的影响 | 第89-90页 |
5.2.3.4 温度对Cu~(2+)去除率的影响 | 第90页 |
5.2.3.5 溶液的p H对Cu~(2+)去除率的影响 | 第90-91页 |
5.2.3.6 等温吸附特性 | 第91-92页 |
5.2.3.7 吸附动力学模型 | 第92-93页 |
5.2.3.8 Cu~(2+)的解吸 | 第93页 |
5.2.4 小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第6章 总结与展望 | 第96-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100页 |