摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 含铜废水的来源与危害 | 第14-15页 |
1.3 含铜废水的处理方法与研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 化学法处理含铜废水 | 第16-17页 |
1.3.2 物化法处理含铜废水 | 第17-19页 |
1.3.3 生物法处理含铜废水 | 第19-20页 |
1.4 刚果红染料废水的来源与危害 | 第20-21页 |
1.5 刚果红染料废水的处理方法与研究现状 | 第21-26页 |
1.5.1 化学法处理刚果红染料废水 | 第21-24页 |
1.5.2 物化法处理刚果红染料废水 | 第24-25页 |
1.5.3 生物法处理刚果红染料废水 | 第25-26页 |
1.6 膜材料(壳聚糖、β-环糊精和纳米氧化锌)性质、应用、制备方法 | 第26-33页 |
1.6.1 壳聚糖性质与应用 | 第26-29页 |
1.6.2 β-环糊精的性质与应用 | 第29-30页 |
1.6.3 纳米氧化锌的性质与应用 | 第30-31页 |
1.6.4 复合多孔膜的制备方法 | 第31-33页 |
1.7 本课题的研究目的、主要内容、创新点、技术路线 | 第33-36页 |
1.7.1 研究目的 | 第33-34页 |
1.7.2 主要内容 | 第34页 |
1.7.3 创新点 | 第34-35页 |
1.7.4 技术路线 | 第35-36页 |
第二章 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜的制备与性能表征 | 第36-55页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第36-38页 |
2.1.1 实验试剂 | 第36-37页 |
2.1.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.2 实验方法 | 第38-42页 |
2.2.1 壳聚糖分子量的测定 | 第38页 |
2.2.2 壳聚糖脱乙酰度的测定 | 第38-39页 |
2.2.3 铜离子和刚果红的测定方法 | 第39-40页 |
2.2.4 吸附量的计算方法 | 第40页 |
2.2.5 Nano-ZnO溶胶的制备 | 第40页 |
2.2.6 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜的各组分参数测定 | 第40-42页 |
2.3 膜样品的表征与性能评价 | 第42-44页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第42页 |
2.3.2 傅里叶红外变换光谱仪(FTIR) | 第42-43页 |
2.3.3 X射线衍射仪(XRD) | 第43页 |
2.3.4 溶胀度(Swellingdegree) | 第43页 |
2.3.5 透射率(Transmittance) | 第43-44页 |
2.3.6 拉伸性能(Tensileproperty) | 第44页 |
2.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
2.4.1 粘均分子量测定结果 | 第44-45页 |
2.4.2 脱乙酰度测定结果 | 第45页 |
2.4.3 铜离子与刚果红的扫全谱图与标准曲线 | 第45-46页 |
2.4.4 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜的各组分参数测定结果 | 第46-49页 |
2.4.5 CS膜&CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜的制备 | 第49-50页 |
2.4.6 场发射扫描电镜分析 | 第50-51页 |
2.4.7 傅里叶红外光谱分析 | 第51-52页 |
2.4.8 X射线衍射分析 | 第52页 |
2.4.9 CS和CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜溶胀度测定结果 | 第52-53页 |
2.4.10 CS和CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜透射率测定结果 | 第53页 |
2.4.11 CS和CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜拉伸性能测定结果 | 第53-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对Cu2+吸附特性 | 第55-71页 |
3.1 实验条件对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第55-56页 |
3.1.1 反应时间对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第55页 |
3.1.2 初始浓度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第55页 |
3.1.3 反应温度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第55页 |
3.1.4 初始pH值对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第55-56页 |
3.1.5 吸附剂投加量对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响实验 | 第56页 |
3.2 吸附动力学模型 | 第56-57页 |
3.2.1 拟一级动力学模型 | 第56页 |
3.2.2 拟二级动力学模型 | 第56-57页 |
3.2.3 Elovich动力学模型 | 第57页 |
3.2.4 Weber-Moris颗粒内扩散传质模型 | 第57页 |
3.3 吸附等温线模型 | 第57-59页 |
3.3.1 Langmuir等温吸附模型 | 第58页 |
3.3.2 Freundlich等温吸附模型 | 第58页 |
3.3.3 Temkin等温吸附模型 | 第58-59页 |
3.4 吸附热力学 | 第59页 |
3.5 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对Cu2+的吸附-脱附实验 | 第59-60页 |
3.6 结果与讨论 | 第60-69页 |
3.6.1 反应时间对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响结果 | 第60-61页 |
3.6.2 初始浓度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响结果 | 第61页 |
3.6.3 反应温度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响结果 | 第61-62页 |
3.6.4 初始pH值对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响结果 | 第62-63页 |
3.6.5 吸附剂投加量对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附Cu2+的影响结果 | 第63-64页 |
3.6.6 动力学模型分析 | 第64-66页 |
3.6.7 吸附等温线分析 | 第66-67页 |
3.6.8 吸附热力学分析 | 第67-69页 |
3.6.9 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对Cu2+吸附-脱附实验结果分析 | 第69页 |
3.7 机理探讨 | 第69-70页 |
3.8 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对CR吸附特性 | 第71-84页 |
4.1 实验条件对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验 | 第71-72页 |
4.1.1 反应时间对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验 | 第71页 |
4.1.2 初始浓度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验 | 第71页 |
4.1.3 反应温度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验 | 第71页 |
4.1.4 初始pH值对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验 | 第71-72页 |
4.1.5 吸附剂投加量对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响实验. | 第72页 |
4.2 吸附动力学模型 | 第72页 |
4.3 吸附等温线模型 | 第72页 |
4.4 吸附热力学 | 第72页 |
4.5 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对CR的吸附-脱附实验 | 第72页 |
4.6 结果与讨论 | 第72-82页 |
4.6.1 反应时间对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响结果 | 第72-73页 |
4.6.2 初始浓度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响结果 | 第73-74页 |
4.6.3 反应温度对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响结果 | 第74-75页 |
4.6.4 初始pH值对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响结果 | 第75页 |
4.6.5 吸附剂投加量对CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜吸附CR的影响结果. | 第75-77页 |
4.6.6 动力学模型分析 | 第77-78页 |
4.6.7 吸附等温线分析 | 第78-80页 |
4.6.8 吸附热力学分析 | 第80-81页 |
4.6.9 CS/β-CD/Nano-ZnO复合多孔膜对CR吸附-脱附实验结果分析 | 第81-82页 |
4.7 机理探讨 | 第82页 |
4.8 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 结论 | 第84-85页 |
5.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |