摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
前言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 印染废水简介 | 第11-13页 |
1.1.1 印染废水特点 | 第11-12页 |
1.1.2 印染废水的处理方法 | 第12-13页 |
1.2 水滑石概述 | 第13-19页 |
1.2.1 水滑石的基本结构 | 第13-14页 |
1.2.2 水滑石的主要性质 | 第14-16页 |
1.2.3 水滑石的合成方法 | 第16-17页 |
1.2.4 水滑石在废水处理方面的应用 | 第17-19页 |
1.3 改性水滑石的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 水滑石结构的改性 | 第20页 |
1.3.2 插层的方法改性水滑石 | 第20-21页 |
1.3.3 等离子体技术在材料改性方面的应用 | 第21-22页 |
1.4 研究意义与内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验试剂及实验设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验所用的主要试剂 | 第23页 |
2.1.2 本实验所用的主要仪器 | 第23-24页 |
2.2 水滑石的合成 | 第24页 |
2.3 水滑石的改性 | 第24-26页 |
2.3.1 等离子改性锌镁铝水滑石 | 第24-25页 |
2.3.2 可溶性淀粉掺杂锌镁铝水滑石 | 第25页 |
2.3.3 絮凝剂插层水滑石的制备 | 第25-26页 |
2.4 水滑石的表征 | 第26-27页 |
2.4.1 水滑石的晶相结构分析 | 第26页 |
2.4.2 水滑石比表面积及及孔径分布 | 第26页 |
2.4.3 水滑石的形貌及组成分析 | 第26页 |
2.4.4 水滑石的红外图谱分析 | 第26-27页 |
2.5 水滑石吸附甲基橙实验 | 第27-28页 |
2.5.1 吸附甲基橙实验方法 | 第27页 |
2.5.2 分光光度法原理 | 第27-28页 |
2.6 吸附动力学实验 | 第28页 |
2.7 吸附等温线实验 | 第28-31页 |
3 等离子体改性对水滑石吸附性能的影响 | 第31-45页 |
3.1 等离子体改性时间对水滑石吸附性能的影响 | 第31-32页 |
3.2 等离子体改性水滑石的表征 | 第32-37页 |
3.2.1 XRD表征 | 第32-34页 |
3.2.2 EDS表征 | 第34页 |
3.2.3 BET表征 | 第34-35页 |
3.2.4 SEM表征 | 第35-36页 |
3.2.5 FT-IR表征 | 第36-37页 |
3.3 等离子体改性水滑石吸附动力学研究 | 第37-40页 |
3.4 等离子体改性水滑石吸附等温线研究 | 第40-42页 |
3.5 水滑石的可重复利用性 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
4 可溶性淀粉掺杂对水滑石吸附性能的影响 | 第45-55页 |
4.1 不同可溶性淀粉掺杂量对水滑石吸附性能的影响 | 第45-46页 |
4.2 可溶性淀粉掺杂水滑石的表征 | 第46-50页 |
4.2.1 XRD表征 | 第46-47页 |
4.2.2 BET表征 | 第47-49页 |
4.2.3 SEM表征 | 第49-50页 |
4.2.4 FT-IR表征 | 第50页 |
4.3 可溶性淀粉掺杂水滑石吸附动力学研究 | 第50-52页 |
4.4 可溶性淀粉掺杂水滑石吸附等温线研究 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
5 絮凝剂插层对水滑石吸附性能的影响 | 第55-65页 |
5.1 不同制备方法对絮凝剂插层水滑石吸附性能的影响 | 第55-56页 |
5.2 不同絮凝剂种类及用量对水滑石吸附性能的影响 | 第56-57页 |
5.3 絮凝剂插层水滑石的表征 | 第57-60页 |
5.3.1 XRD表征 | 第57-58页 |
5.3.2 BET表征 | 第58-59页 |
5.3.3 SEM表征 | 第59-60页 |
5.3.4 FT-IR表征 | 第60页 |
5.4 絮凝剂插层水滑石吸附动力学研究 | 第60-62页 |
5.5 絮凝剂插层水滑石吸附等温线研究 | 第62-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |