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锆/铁基金属氧化物纳米材料的制备及其深度去除水中砷的性能研究

Acknowledgements第6-8页
Abbreviations第8-21页
Abstract第21-23页
Abstract(中文)第25-27页
Chapter 1 General Introduction第27-39页
    1.1. Background第27-31页
    1.2. Objectives of the study第31-32页
    1.3. Thesis framework第32-33页
    Reference第33-39页
Chapter 2 Literature Review第39-61页
    2.1. Arsenic and its species第39-40页
    2.2. Geochemistry of arsenic第40-41页
    2.3. Arsenic toxicity第41页
    2.4. Sources and mobilization of arsenic第41-42页
    2.5. Arsenic remediation technologies第42-48页
        2.5.1. Precipitation第43页
        2.5.2. Ion exchange第43-44页
        2.5.3. Oxidation第44-45页
        2.5.4. Adsorption第45-46页
        2.5.5. Other remediation processes第46-48页
    2.6. Adsorbents for arsenic remediation第48-51页
        2.6.1. Amendment of adsorbent by iron (Fe) and selective calcination第48-49页
        2.6.2. Nano-sized metal oxide adsorbents第49-50页
        2.6.3. Mesoporous/macroporous adsorbents第50-51页
    References第51-61页
Chapter 3 Facile synthesis of novel calcined magnetic orange peel composites for efficientremoval of arsenite through simultaneous oxidation and adsorption第61-93页
    3.1. Graphical abstract第61页
    3.2. Introduction第61-63页
    3.3. Experimental section第63-66页
        3.3.1. Materials第63页
        3.3.2. Synthesis of adsorbents第63-64页
        3.3.3. Batch adsorption tests第64-65页
        3.3.4. Characterization第65-66页
    3.4. Results and discussion第66-86页
        3.4.1. Preliminary batch adsorption experiment第66-67页
        3.4.2. Material Characterization第67-70页
        3.4.3. Effect of initial pH第70-72页
        3.4.4. Adsorption kinetics第72-75页
        3.4.5. Adsorption isotherms第75-78页
        3.4.6. Effect of co-existing ions第78-79页
        3.4.7. Arsenic adsorption mechanism第79-83页
        3.4.8. Desorption and regeneration第83-84页
        3.4.9. Practical implication第84-85页
        3.4.10. Effect of chemical composition variation on A(Ⅲ) removal第85-86页
    3.5. Conclusions第86-87页
    References第87-93页
Chapter 4 Synthesis of ultra-large ZrO_2 nanosheets as novel adsorbents for fast and efficientremoval of As(Ⅲ) from aqueous solutions第93-122页
    4.1. Graphical abstract第93页
    4.2. Introduction第93-95页
    4.3. Experimental第95-98页
        4.3.1. Materials and chemicals第95-96页
        4.3.2. Fabrication of ZrO2 nanosheets第96-97页
        4.3.3. Batch adsorption experiments第97-98页
        4.3.4. Characterization第98页
    4.4. Results and discussion第98-114页
        4.4.1. Characterization of adsorbent第98-100页
        4.4.2. Adsorption kinetics第100-103页
        4.4.3. Adsorption isotherms第103-107页
        4.4.4. Effect of common co-existing ions第107-108页
        4.4.5. Effect of initial pH第108-110页
        4.4.6. Adsorption mechanism第110-113页
        4.4.7. Practical application第113-114页
    4.5. Conclusions第114-116页
    References第116-122页
Chapter 5 Mesoporous Zirconia Nanostructures (MZN) for Adsorption of As(Ⅲ) and As(Ⅴ)from Aqueous Solutions第122-153页
    5.1. Graphical abstract第122页
    5.2. Introduction第122-124页
    5.3. Materials and methods第124-127页
        5.3.1. Chemicals and materials第124-125页
        5.3.2. Synthesis of mesoporous zirconia nanostructures第125页
        5.3.3. Characterization第125-126页
        5.3.4. Batch adsorption tests第126-127页
    5.4. Results and discussion第127-146页
        5.4.1. Characterization第127-130页
        5.4.2. Effect of initial pH第130-132页
        5.4.3. Adsorption kinetics第132-134页
        5.4.4. Adsorption isotherms第134-137页
        5.4.5. Adsorption thermodynamic parameters analysis第137-140页
        5.4.6. Effect of common co-existing ions第140-141页
        5.4.7. Arsenic adsorption mechanism第141-144页
        5.4.8. Practical application第144-145页
        5.4.9. Regeneration and reuse第145-146页
    5.5. Conclusions第146-148页
    References第148-153页
Chapter 6 Zinc Ferrite Nano-Clusters (ZFNC): Excellent Adsorbents of Highly Mobile andToxic Arsenite (As(Ⅲ)) from Aqueous Solutions第153-185页
    6.1. Graphical abstract第153页
    6.2. Introduction第153-155页
    6.3. Materials and method第155-158页
        6.3.1. Starting materials第155-156页
        6.3.2. Synthesis of ZFNC第156页
        6.3.3. Characterization第156-157页
        6.3.4. Batch adsorption tests第157-158页
    6.4. Results and discussion第158-177页
        6.4.1. Characterization of the ZFNC第158-161页
            6.4.1.1. Structural and magnetic analysis第158-159页
            6.4.1.2. Morphological and compositional analysis第159-161页
        6.4.2. Effect of pH on adsorption capacity第161-163页
        6.4.3. Adsorption kinetics第163-165页
        6.4.4. Adsorption isotherms第165-169页
        6.4.5. Thermodynamic analysis第169-171页
        6.4.6. Effect of common co-existing ions on As(Ⅲ) adsorption第171-172页
        6.4.7. Adsorption mechanism第172-176页
        6.4.8. Regeneration study第176页
        6.4.9. Environmental significance第176-177页
    6.5. Conclusions第177-178页
    References第178-185页
Chapter 7 Conclusions and future perspectives第185-190页
    7.1. Major findings第185-187页
    7.2. Innovation第187-188页
    7.3. Challenges and future perspectives第188-190页
Publications第190页

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