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柿子单宁功能化修饰材料及其选择性分离钼铼研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-12页
图表目录第12-16页
引言第16-27页
    0.1 研究背景第16-17页
    0.2. 钼、铼分离方法第17-19页
    0.3 生物质吸附剂在国内外的研究进展第19-25页
        0.3.1 生物吸附剂概述第19-20页
        0.3.2 生物质吸附剂的应用第20-21页
        0.3.3 柿子单宁吸附剂的提取第21-22页
        0.3.4 柿子单宁化学改性方法第22-25页
        0.3.5 生物吸附技术的前景展望第25页
    0.4 本论文主要研究内容第25-27页
第1章 实验内容第27-35页
    1.1 仪器与试剂第27-28页
        1.1.1 主要仪器第27页
        1.1.2 主要试剂第27-28页
    1.2 钼和铼的测定方法第28-30页
        1.2.1 钼的测定第28-29页
        1.2.2 铼的测定第29-30页
    1.3 吸附钼和铼的实验基础和理论第30-35页
        1.3.1 吸附钼铼的方法第30页
        1.3.2 酸度影响吸附剂吸附性能的实验第30-31页
        1.3.3 振荡时间对吸附剂吸附能力的影响实验第31页
        1.3.4 吸附动力学理论第31-32页
        1.3.5 吸附热力学理论第32-33页
        1.3.6 动态吸附实验第33-35页
第2章 伯、仲胺类柿子单宁吸附剂对 Mo(VI) 、Re(VII)的吸附性能研究第35-55页
    2.1 伯、仲胺类吸附剂的合成第35-37页
        2.1.1 CPT 的合成第35-36页
        2.1.2 NH_2-CPT、en-CPT、MA-CPT 的合成第36-37页
    2.2 吸附剂的表征第37-40页
        2.2.1 红外光谱特征第37页
        2.2.2 元素分析结果第37-39页
        2.2.3 NH_2-CPT、en-CPT 和 MA-CPT 的 SEM 扫描电镜结果第39页
        2.2.4 零点电荷的测定第39-40页
        2.2.5 表面官能团的测定第40页
    2.3 酸度对吸附行为的影响第40-45页
        2.3.1 酸度对吸附剂 NH_2-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第41-42页
        2.3.2 酸度对吸附剂 en-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第42-43页
        2.3.3 酸度对吸附剂 MA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第43页
        2.3.4 酸度对不同吸附剂 NH_2-CPT、en-CPT 和 MA-CPT 吸附不同金属离子 Mo(VI)、 Re(VII)、Cu(II)、Fe(III)、Zn(II)、Mn(II)吸附的影响第43-45页
    2.4 NH_2-CPT、en-CPT 和 MA-CPT 吸附动力学、热力学性质第45-49页
        2.4.1 NH_2-CPT、en-CPT 和 MA-CPT 吸附的动力学性质第45-46页
        2.4.2 NH_2-CPT、en-CPT 和 MA-CPT 吸附的热力学性质第46-49页
    2.5 动态柱实验第49-51页
    2.6 吸附模拟实际料液第51-52页
    2.7 Mo(VI) 、Re(VII)吸附机理第52-53页
    2.8 本章小结第53-55页
第3章 叔胺类柿子单宁吸附剂对钼铼分离的吸附性能研究第55-77页
    3.1 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 吸附剂的合成第55页
    3.2 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 的表征第55-60页
        3.2.1 红外光谱特征第55-57页
        3.2.2 元素分析结果第57页
        3.2.3 SEM 结果第57-58页
        3.2.4 零点电荷的测定第58-59页
        3.2.5 表面官能团的测定第59-60页
    3.3 酸度对吸附行为的影响第60-65页
        3.3.1 酸度对吸附剂 DEA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第61页
        3.3.2 酸度对吸附剂 DNBA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第61-62页
        3.3.3 酸度对吸附剂 DNOA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第62-63页
        3.3.4 酸度对吸附剂 DIOA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第63页
        3.3.5 酸度对不同吸附剂 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 吸附不同金属离子 Mo(VI)、Re(VII)、Cu(II)、Fe(III)、Zn(II)、Mn(II)吸附的影响第63-65页
    3.4 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 吸附动力学、热力学性质第65-70页
        3.4.1 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 吸附动力学性质第65-67页
        3.4.2 DEA-CPT、DNBA-CPT、DNOA-CPT 和 DIOA-CPT 吸附热力学性质第67-70页
    3.5 动态柱实验第70-74页
    3.6 吸附 Mo(VI) 、Re(VII)的机理第74-75页
    3.7 本章小结第75-77页
第4章 季胺盐类柿子单宁吸附剂对 Mo(VI) 、Re(VII)的吸附性能研究第77-92页
    4.1 改性柿子单宁吸附剂的制备第77-78页
        4.1.1 TEA-CPT 的合成方法第77-78页
    4.2 吸附剂的表征第78-80页
        4.2.1 红外光谱特征第78页
        4.2.2 元素分析结果第78-79页
        4.2.3 SEM 结果第79页
        4.2.4 零点电荷的测定第79-80页
        4.2.5 表面官能团的测定第80页
    4.3 酸度对 TEA-CPT 吸附性能的影响第80-82页
        4.3.1 酸度对吸附剂 TEA-CPT 吸附 Mo(VI)和 Re(VII)的影响第80-81页
        4.3.4 酸度对吸附剂 TEA-CPT 吸附不同金属离子 Mo(VI)、Re(VII)、Cu(II)、Fe(III)、Zn(II)、Mn(II)吸附的影响第81-82页
    4.4 TEA-CPT 吸附动力学、热力学性质第82-86页
        4.4.1 TEA-CPT 吸附动力学性质第82-84页
        4.4.2 TEA-CPT 吸附热力学性质第84-86页
    4.5 动态实验第86-88页
        4.5.1 洗脱剂的筛选第86-87页
        4.5.2 柱实验动态吸附与洗脱第87-88页
    4.6 吸附模拟实际料液第88-89页
    4.7 Mo(VI) 、Re(VII)吸附机理第89-90页
    4.8 本章小结第90-92页
第5章 总结第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-101页
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况第101-103页

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