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羟乙基纤维素和蚕豆秸秆水凝胶的制备及对亚甲基蓝吸附行为的研究

中文摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 水凝胶的制备与应用第16-22页
        1.2.1 水凝胶的定义第16页
        1.2.2 水凝胶的特征第16页
        1.2.3 水凝胶的分类第16-17页
        1.2.4 水凝胶的合成方法第17页
        1.2.5 天然高分子水凝胶的应用第17-19页
            1.2.5.1 农业应用第18页
            1.2.5.2 医药和医学应用第18-19页
            1.2.5.3 环保应用第19页
            1.2.5.4 生物传感器第19页
        1.2.6 纤维素基水凝胶第19-22页
    1.3 活性炭的制备与应用第22-24页
        1.3.1 活性炭的制备第22-23页
        1.3.2 活性炭的应用第23-24页
    1.4 本论文的研究意义及主要内容第24-26页
    参考文献第26-33页
第二章 羟乙基纤维素接枝共聚丙烯酸,凹凸棒和腐植酸钠高吸水复合水凝胶的制备及对亚甲基蓝的吸附第33-52页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-35页
        2.2.1 实验试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 实验方法第34-35页
            2.2.2.1 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶的制备第34-35页
            2.2.2.2 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶的溶胀行为测试第35页
            2.2.2.3 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶对亚甲基蓝染料的吸附第35页
    2.3 结果与讨论第35-48页
        2.3.1 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶的结构与形貌表征第35-37页
            2.3.1.1 SEM形貌分析第35-36页
            2.3.1.2 傅里叶红外光谱分析第36-37页
            2.3.1.3 热重分析第37页
        2.3.2 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶的溶胀行为第37-42页
            2.3.2.1 实验条件对复合水凝胶溶胀行为的影响第38-40页
            2.3.2.2 盐溶液对复合水凝胶的溶胀率的影响第40-41页
            2.3.2.3 复合水凝胶在蒸馏水和自来水中的溶胀行为比较第41-42页
        2.3.3 HEC-g-PAA/APT/SH水凝胶对亚甲基蓝(MB)的吸附性能第42-48页
            2.3.3.1 实验条件对复合水凝胶吸附MB的影响第42-45页
            2.3.3.2 复合水凝胶对亚甲基蓝的吸附热力学第45-46页
            2.3.3.3 复合水凝胶对MB的吸附动力学第46-48页
    2.4 结论第48-49页
    参考文献第49-52页
第三章 蚕豆秸秆活性炭的制备及对亚甲基蓝的吸附第52-64页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 实验试剂及仪器第52-53页
        3.2.2 实验方法第53-54页
            3.2.2.1 蚕豆秸秆活性炭的制备第53页
            3.2.2.2 蚕豆秸秆活性炭对亚甲基蓝(MB)染料的吸附第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-61页
        3.3.1 蚕豆秸秆活性炭的结构表征第54-56页
            3.3.1.1 扫描电镜图分析第54页
            3.3.1.2 傅里叶红外光谱分析第54-55页
            3.3.1.3 热重分析第55-56页
        3.3.2 碳化温度对蚕豆秸秆活性炭产率的影响第56-57页
        3.3.3 蚕豆秸秆活性炭对亚甲基蓝(MB)的吸附第57-61页
            3.3.3.1 实验条件对蚕豆秸秆活性炭吸附MB的影响第57-59页
            3.3.3.2 蚕豆秸秆活性炭对MB的吸附热力学第59页
            3.3.3.3 蚕豆秸秆活性炭对MB的吸附动力学第59-61页
    3.4 结论第61-62页
    参考文献第62-64页
第四章 蚕豆秸秆活性炭水凝胶的制备及对亚甲基蓝吸附的应用第64-79页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 实验试剂与仪器第64-65页
        4.2.2 实验方法第65-66页
            4.2.2.1 蚕豆秸秆活性炭水凝胶的制备第65页
            4.2.2.2 蚕豆秸秆活性炭水凝胶溶胀率测试第65页
            4.2.2.3 蚕豆秸秆活性炭水凝胶对亚甲基蓝(MB)染料的吸附第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-76页
        4.3.1 蚕豆秸秆活性炭水凝胶的结构表征第66-68页
            4.3.1.1 扫描电镜图分析第66页
            4.3.1.2 傅里叶红外光谱分析第66-67页
            4.3.1.3 热重分析第67-68页
        4.3.2 蚕豆秸秆活性炭水凝胶的溶胀行为第68-70页
            4.3.2.1 盐溶液对蚕豆秸秆活性炭水凝胶溶胀率的影响第68页
            4.3.2.2 pH对蚕豆秸秆活性炭水凝胶溶胀率的影响第68-69页
            4.3.2.3 蚕豆秸秆活性炭水凝胶在蒸馏水和自来水中的溶胀行为第69-70页
        4.3.3 蚕豆秸秆活性炭水凝胶对亚甲基蓝(MB)的吸附性能第70-74页
            4.3.3.1 MB初始浓度对蚕豆秸秆活性炭水凝胶吸附性能的影响第70页
            4.3.3.2 MB溶液的pH对蚕豆秸秆活性炭水凝胶吸附量的影响第70-71页
            4.3.3.3 蚕豆活性炭水凝胶对MB的吸附热力学第71-72页
            4.3.3.4 蚕豆秸秆活性炭水凝胶对MB的吸附动力学第72-74页
        4.3.4 蚕豆秸秆活性炭水凝胶和蚕豆秸秆活性炭对亚甲基蓝(MB)的联合吸附作用第74-76页
    4.4 结论第76-77页
    参考文献第77-79页
第五章 蚕豆秸秆水凝胶的制备及对亚甲基蓝的吸附第79-94页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 实验试剂及仪器第79-80页
        5.2.2 实验方法第80-81页
            5.2.2.1 蚕豆秸秆水凝胶的制备第80页
            5.2.2.2 蚕豆秸秆水凝胶溶胀行为测试第80-81页
            5.2.2.3 蚕豆秸秆水凝胶对亚甲基蓝(MB)染料的吸附行为研究第81页
    5.3 结果与讨论第81-91页
        5.3.1 蚕豆秸秆水凝胶的结构与形貌表征第81-83页
            5.3.1.1 扫描电镜分析第81页
            5.3.1.2 红外光谱分析第81-82页
            5.3.1.3 热重分析第82-83页
        5.3.2 蚕豆秸秆水凝胶的溶胀行为第83-87页
            5.3.2.1 交联剂(MBA)用量对蚕豆秸秆水凝胶溶胀率的影响第83页
            5.3.2.2 引发剂(APS)用量对蚕豆秸秆水凝胶溶胀率的影响第83-84页
            5.3.2.3 丙烯酸(AA)含量对蚕豆秸秆水凝胶溶胀率的影响第84-85页
            5.3.2.4 盐溶液对蚕豆秸秆水凝胶溶胀率的影响第85页
            5.3.2.5 pH对蚕豆秸秆水凝胶溶胀率的影响第85-86页
            5.3.2.6 蚕豆秸秆水凝胶在蒸馏水和自来水中的溶胀行为第86-87页
        5.3.3 蚕豆秸秆水凝胶对亚甲基蓝(MB)的吸附性能第87-91页
            5.3.3.1 水凝胶对不同初始浓度的MB吸附量的影响第87页
            5.3.3.2 MB溶液的pH对水凝胶吸附量的影响第87-88页
            5.3.3.3 蚕豆水凝胶对亚甲基蓝的吸附热力学第88-89页
            5.3.3.4 蚕豆秸秆水凝胶对MB的吸附动力学第89-91页
    5.4 结论第91-92页
    参考文献第92-94页
硕士期间发表论文第94-95页
致谢第95页

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