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酸浸煤系高岭土制备γ-AlOOH及其吸附性能的研究

中文摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 煤系高岭土的介绍第10-13页
        1.2.1 煤系高岭土的产地、储量及构成成分第10-11页
        1.2.2 煤系高岭土的改性第11-12页
        1.2.3 煤系高岭土的应用领域及现状第12-13页
            1.2.3.1 煤系高岭土的应用领域第12页
            1.2.3.2 煤系高岭土的应用现状第12-13页
    1.3 γ-AlOOH的研究进展第13-15页
        1.3.1 γ-AlOOH的介绍第13-14页
        1.3.2 γ-AlOOH的制备方法第14-15页
    1.4 论文的研究内容、意义及创新之处第15-17页
2 煤系高岭土制备γ-AlOOH:六次甲基四胺沉淀剂法第17-33页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验主要设备及试剂第17-18页
        2.2.1 实验设备第17-18页
        2.2.2 实验试剂第18页
    2.3 实验部分第18-20页
        2.3.1 酸浸提取铝实验第18-19页
        2.3.2 γ-AlOOH的制备试验第19-20页
            2.3.2.1 反应温度的影响第19页
            2.3.2.2 反应时间的影响第19-20页
            2.3.2.3 反应物配比的影响第20页
            2.3.2.4 γ-AlOOH的表征第20页
    2.4 实验结果与讨论第20-32页
        2.4.1 OS的性能表征第20-21页
            2.4.1.1 OS的XRD分析第20-21页
            2.4.1.2 OS的TGA分析第21页
        2.4.2 γ-AlOOH的性能表征第21-32页
            2.4.2.1 反应温度对γ-AlOOH的影响第21-24页
            2.4.2.2 反应物配比对γ-AlOOH的影响第24-25页
            2.4.2.3 反应时间对γ-AlOOH的影响第25-29页
            2.4.2.4 红外光谱分析第29-30页
            2.4.2.5 TGA和DSC分析第30-31页
            2.4.2.6 样品的SEM分析第31页
            2.4.2.7 样品的TEM分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
3 煤系高岭土制备γ-AlOOH:尿素沉淀剂法第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验主要设备及试剂第33页
        3.2.1 实验设备第33页
        3.2.2 实验试剂第33页
    3.3 实验部分第33-35页
        3.3.1 酸浸提取铝实验第33页
        3.3.2 γ-AlOOH的制备试验第33-35页
            3.3.2.1 反应温度的影响第34页
            3.3.2.2 反应时间的影响第34页
            3.3.2.3 反应物比例的影响第34-35页
            3.3.2.4 γ-AlOOH的表征第35页
    3.4 实验结果与讨论第35-45页
        3.4.1 反应温度对γ-AlOOH的影响第35-37页
        3.4.2 反应时间对γ-AlOOH的影响第37-41页
        3.4.3 反应物配比对γ-AlOOH的影响第41-42页
        3.4.4 红外光谱分析第42-43页
        3.4.5 TGA和DSC分析第43-44页
        3.4.6 样品的SEM分析第44页
        3.4.7 样品的TEM分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 γ-AlOOH对刚果红吸附性能的研究第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 实验仪器及实验试剂第46-47页
        4.2.2 刚果红吸附实验第47-48页
            4.2.2.1 配制刚果红溶液第47页
            4.2.2.2 绘制染料标准曲线第47页
            4.2.2.3 吸附时间对吸附的影响第47-48页
            4.2.2.4 初始浓度对吸附的影响第48页
            4.2.2.5 溶液pH对吸附的影响第48页
    4.3 结果与讨论第48-56页
        4.3.1 刚果红的标准曲线第48-49页
        4.3.2 溶液pH对吸附的影响第49页
        4.3.3 吸附时间对吸附率的影响第49-53页
        4.3.4 初始浓度对吸附率的影响第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 γ-AlOOH对氟离子吸附性能的研究第57-64页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-59页
        5.2.1 实验仪器及实验试剂第57-58页
        5.2.2 氟离子吸附实验第58-59页
            5.2.2.1 配制氟化物标准溶液及总离子强度缓冲溶液(TISAB)第58页
            5.2.2.2 绘制标准曲线第58页
            5.2.2.3 pH对氟离子吸附的影响第58-59页
            5.2.2.4 吸附时间对氟离子吸附的影响第59页
            5.2.2.5 初始浓度对吸附的影响第59页
    5.3 结果与讨论第59-63页
        5.3.1 氟离子溶液的标准曲线第59-60页
        5.3.2 pH对吸附的影响第60页
        5.3.3 吸附时间对吸附率的影响第60-62页
        5.3.4 初始浓度对吸附率的影响第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 结论第64-65页
参考文献第65-72页
硕士研究生期间发表的论文第72-73页
致谢第73页

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