摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 六价铬离子的处理方法 | 第11-15页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第11-12页 |
1.2.2 电解法 | 第12-13页 |
1.2.3 离子交换法 | 第13页 |
1.2.4 膜分离法 | 第13-14页 |
1.2.5 生物法 | 第14页 |
1.2.6 吸附法 | 第14-15页 |
1.3 吸附法处理重金属离子的应用 | 第15-16页 |
1.4 吸附理论 | 第16-21页 |
1.4.1 吸附等温模型 | 第17-19页 |
1.4.2 吸附热力学 | 第19页 |
1.4.3 吸附动力学模型 | 第19-21页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 聚苯胺改性黄麻纤维及其对Cr(Ⅵ)离子的吸附性能 | 第23-41页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-28页 |
2.2.1 实验材料、试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 PANI/Jute fiber复合物的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 PANI/Jute fiber复合物对六价铬离子的吸附实验 | 第25-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
2.3.1 吸附剂结构表征 | 第28-30页 |
2.3.1.1 扫描电镜分析 | 第28-29页 |
2.3.1.2 红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.1.3 比表面积分析 | 第30页 |
2.3.2 PANI/Jute fiber复合物对Cr(Ⅵ)离子的吸附性能研究 | 第30-39页 |
2.3.2.1 吸附剂的量对吸附效果的影响 | 第30-31页 |
2.3.2.2 溶液的pH值对吸附效果的影响 | 第31-33页 |
2.3.2.3 PANI/Jute fiber复合物对六价铬离子的吸附等温线 | 第33-36页 |
2.3.2.4 PANI/Jute fiber复合物对六价铬离子的吸附动力学 | 第36-39页 |
2.3.2.5 温度对吸附效果的影响 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 黄麻纤维活性炭的制备及其对Cr(Ⅵ)离子的吸附性能 | 第41-72页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-46页 |
3.2.1 实验材料、试剂及仪器 | 第41-42页 |
3.2.2 黄麻纤维活性炭的制备 | 第42-43页 |
3.2.3 黄麻纤维活性炭对六价铬离子的吸附实验 | 第43-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-70页 |
3.3.1 黄麻纤维活性炭的结构表征 | 第46-53页 |
3.3.1.1 SEM(扫描电镜分析) | 第46-48页 |
3.3.1.2 XRD(X射线衍射分析) | 第48-49页 |
3.3.1.3 TG(热重分析) | 第49-50页 |
3.3.1.4 Raman(拉曼光谱分析) | 第50-51页 |
3.3.1.5 BET(比表面积分析) | 第51-53页 |
3.3.2 黄麻纤维活性炭对Cr(Ⅵ)离子的吸附性能研究 | 第53-70页 |
3.3.2.1 吸附剂的量对吸附效果的影响 | 第53-55页 |
3.3.2.2 溶液的pH值对吸附效果的影响 | 第55-56页 |
3.3.2.3 三种黄麻纤维活性炭对六价铬离子的吸附等温线 | 第56-62页 |
3.3.2.4 三种黄麻纤维活性炭对六价铬离子的吸附动力学 | 第62-69页 |
3.3.2.5 温度对吸附效果的影响 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 结论 | 第72-74页 |
4.1 研究结果 | 第72-73页 |
4.2 创新点 | 第73页 |
4.3 存在的问题 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
研究生期间发表论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |