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壳聚糖/β-环糊精/纳米氧化锌复合多孔膜的制备及其对铜离子和刚果红的吸附研究

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

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