摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-13页 |
1 文献综述 | 第13-27页 |
1.1 罗丹明B概述 | 第13-14页 |
1.1.1 罗丹明B的结构及其理化性质 | 第13页 |
1.1.2 罗丹明B的应用及危害 | 第13-14页 |
1.2 DNBP概述 | 第14-15页 |
1.2.1 DNBP的结构及其理化性质 | 第14页 |
1.2.2 DNBP的应用及危害 | 第14-15页 |
1.3 有机废水的处理方法 | 第15-18页 |
1.3.1 生物法 | 第15-16页 |
1.3.2 化学法 | 第16-17页 |
1.3.3 萃取法 | 第17页 |
1.3.4 吸附法 | 第17-18页 |
1.4 介孔材料概述 | 第18-25页 |
1.4.1 介孔材料的定义及其家族 | 第18-19页 |
1.4.2 介孔材料的合成 | 第19-22页 |
1.4.3 介孔材料形成机理 | 第22-24页 |
1.4.4 介孔材料的应用 | 第24-25页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第25-27页 |
2 三嗪类羧酸锆介孔材料的制备及其表征 | 第27-41页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验药品及实验仪器 | 第27-29页 |
2.2.1 主要仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 主要药品 | 第28-29页 |
2.3 三嗪类羧酸锆介孔材料的制备 | 第29-31页 |
2.3.1 2,4,6-三对甲苯基-1,3,5-三嗪(TPTA)中间体合成 | 第29-30页 |
2.3.2 2,4,6-三(4-羧苯基)-1,3,5-三嗪(H3TATB)配体的合成 | 第30页 |
2.3.3 介孔材料ZrTATB的合成 | 第30-31页 |
2.4 TPTA、H_3TATB以及介孔材料ZrTATB的结构表征和性能测定 | 第31-40页 |
2.4.1 中间体TPTA、配体H_3TATB以及介孔材料ZrTATB的表征方法 | 第31-32页 |
2.4.2 表征和性能测定结果及分析 | 第32-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
3 介孔材料ZrTATB对罗丹明B和DNBP的吸附性能 | 第41-52页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 罗丹明B和DNBP标准曲线的建立 | 第41-44页 |
3.2.1 罗丹明B标准曲线的建立 | 第41-42页 |
3.2.2 DNBP的最大吸收波长的确定 | 第42-43页 |
3.2.3 DNBP标准曲线的建立 | 第43-44页 |
3.3 介孔材料ZrTATB对罗丹明B和DNBP的吸附性能 | 第44-51页 |
3.3.1 静态吸附过程吸附量的计算方法 | 第44页 |
3.3.2 Rh B和DNBP初始浓度对介孔材料吸附性能影响 | 第44-45页 |
3.3.3 振荡吸附时间对介孔材料吸附Rh B和DNBP性能影响 | 第45-46页 |
3.3.4 使用量对介孔材料吸附Rh B和DNBP性能影响 | 第46-47页 |
3.3.5 溶液pH值对介孔材料吸附Rh B和DNBP性能影响 | 第47-49页 |
3.3.6 温度对介孔材料吸附Rh B和DNBP性能影响 | 第49-50页 |
3.3.7 介孔材料ZrTATB吸附-脱附重复利用 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 介孔材料ZrTATB吸附罗丹明B和DNBP的动力学和热力学研究 | 第52-63页 |
4.1 吸附理论 | 第52-57页 |
4.1.1 吸附动力学 | 第52-54页 |
4.1.1.1 动力学机理 | 第52页 |
4.1.1.2 吸附动力学速率方程 | 第52-54页 |
4.1.2 吸附热力学方程 | 第54-57页 |
4.1.2.1 等温吸附式 | 第54-56页 |
4.1.2.2 吸附过程中的△G~0_(ads)、△H~0_(ads)、△S~0_(ads)的计算 | 第56-57页 |
4.2 介孔材料ZrTATB对罗丹明B和DNBP的吸附动力学研究 | 第57-59页 |
4.2.1 293K条件下介孔材料ZrTATB吸附罗丹明B和DNBP动力学曲线 | 第57-59页 |
4.3 介孔材料ZrTATB对罗丹明B和DNBP的吸附热力学研究 | 第59-62页 |
4.3.1 等温吸附式 | 第59-61页 |
4.3.2 △G~0_(ads)、△H~0_(ads)、△S~0_(ads)的计算 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |