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新型氨基酸接枝PGMA螯合树脂的制备及吸附性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 螯合树脂概述第12-13页
        1.2.1 螯合树脂概念第12页
        1.2.2 螯合树脂合成方法第12页
        1.2.3 螯合树脂优越性第12-13页
    1.3 螯合树脂的分类及研究进展第13-22页
        1.3.1 螯合树脂按母体分类及研究进展第13-16页
        1.3.2 螯合树脂按配位原子分类及研究进展第16-21页
        1.3.3 GMA系螯合树脂的研究进展第21-22页
    1.4 螯合树脂的应用第22-23页
    1.5 本论文研究的目的和主要内容第23-25页
第2章 实验部分第25-35页
    2.1 实验试剂和仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 实验步骤第26-28页
        2.2.1 实验制备路线图第26-27页
        2.2.2 氨基酸接枝PGMA共聚物螯合树脂的制备第27-28页
    2.3 表征与分析方法第28-31页
        2.3.1 激光粒度分析第28-29页
        2.3.2 比表面积(BET)分析第29页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第29-30页
        2.3.4 热失重分析(TGA)第30页
        2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM)第30页
        2.3.6 元素分析(EA)第30-31页
    2.4 氨基酸改性PGMA螯合树脂吸附性能研究方法第31-33页
        2.4.1 工作曲线的绘制第31页
        2.4.2 树脂对金属离子吸附容量的测定方法第31-32页
        2.4.3 树脂对金属离子吸附动力学、等温吸附和吸附热力学研究方法第32页
        2.4.4 树脂的解吸与再生的研究方法第32-33页
        2.4.5 树脂溶胀性能的测定方法第33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 氨基酸接枝PGMA螫合树脂合成工艺优化和表征第35-47页
    3.1 合成条件对PGMA共聚物微球粒径的影响第35-40页
        3.1.1 搅拌速度的选择第35-36页
        3.1.2 分散剂用量的选择第36-37页
        3.1.3 水油比的选择第37-39页
        3.1.4 交联剂用量的选择第39-40页
    3.2 合成条件对PGMA共聚物微球孔结构的影响第40-42页
        3.2.1 致孔剂用量的选择第40-41页
        3.2.2 交联剂用量的选择第41-42页
    3.3 氨基酸改性PGMA交联微球的接枝效率第42-43页
    3.4 螯合树脂的表征第43-46页
        3.4.1 红外光谱(FT-IR)分析第43-44页
        3.4.2 扫描电镜(SEM)分析第44-45页
        3.4.3 热失重(TG)分析第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 L-半胱氨酸接枝PGMA螯合树脂的吸附性能研究第47-79页
    4.1 树脂吸附条件的选择第47-51页
        4.1.1 树脂剂量的选择第47-48页
        4.1.2 接触时间的选择第48-49页
        4.1.3 pH值的选择第49-50页
        4.1.4 转速的选择第50页
        4.1.5 初始浓度的选择第50-51页
    4.2 树脂吸附动力学研究第51-62页
        4.2.1 吸附动力学模型第51-53页
        4.2.2 树脂对Ni~(2+)吸附动力学研究第53-56页
        4.2.3 树脂对Co~(2+)吸附动力学研究第56-58页
        4.2.4 树脂对Pb~(2+)吸附动力学研究第58-60页
        4.2.5 树脂对Hg~(2+)吸附动力学研究第60-62页
    4.3 树脂等温吸附研究第62-70页
        4.3.1 等温吸附模型第62-63页
        4.3.2 树脂对Ni~(2+)的等温吸附第63-65页
        4.3.3 树脂对Co~(2+)的等温吸附第65-66页
        4.3.4 树脂对Pb~(2+)的等温吸附第66-68页
        4.3.5 树脂对Hg~(2+)的等温吸附第68-70页
    4.4 树脂吸附热力学研究第70-71页
    4.5 树脂的解吸-再生性能研究第71-73页
    4.6 树脂的溶胀性能研究第73-74页
        4.6.1 时间对树脂溶胀率的影响第73-74页
        4.6.2 pH对树脂溶胀率的影响第74页
    4.7 四种螯合树脂的吸附容量对比第74-77页
    4.8 本章小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-89页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第89-91页
致谢第91页

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