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木质素基吸水吸附材料的合成及性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
1 绪论第13-41页
   ·木质素(lignin)第13-27页
     ·木质素的结构第14-17页
     ·木质素的物理化学性质第17-22页
     ·木质素的应用第22-24页
     ·木质素基吸附材料第24-27页
   ·高吸水性树脂第27-37页
     ·高吸水性树脂发展研究简介第27-30页
     ·高吸水性树脂吸附分离研究进展第30-37页
   ·重金属废水污染的危害及治理第37-39页
     ·重金属废水污染状况第37-38页
     ·重金属废水治理方法第38-39页
   ·论文研究目的、意义及研究内容第39-41页
     ·研究目的和意义第39-40页
     ·论文研究内容第40-41页
2 LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的合成及表征第41-69页
   ·引言第41-42页
     ·田口设计(Taguchi method)第41页
     ·高吸水性树脂的合成第41-42页
     ·高吸水性树脂的吸水保水性能第42页
   ·实验部分第42-49页
     ·实验材料、仪器及流程简图第42-44页
     ·田口实验设计第44-45页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的合成第45-47页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的表征第47页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的吸水保水性能测定第47-49页
   ·结果与讨论第49-67页
     ·基本反应原理第49-50页
     ·田口设计统计分析第50-56页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的表征第56-59页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料的吸水保水性能第59-67页
   ·本章总结第67-69页
3 LS-g-P(AA-co-AM)木质素基吸水吸附材料对Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)的吸附性能及机理第69-88页
   ·引言第69页
   ·实验部分第69-72页
     ·主要材料与仪器第69-71页
     ·本章物理量及符号说明第71页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系平衡吸附密度与时问的关系第71-72页
     ·温度对LS-g-P(AA-co-AM)吸附性能的影响第72页
     ·pH值对LS-g-P(AA-co-AM)吸附性能的影响第72页
     ·浓度对LS-g-P(AA-co-AM)吸附性能的影响第72页
   ·结果与讨论第72-79页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系平衡吸附密度与时间的关系第72-74页
     ·温度对LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系的影响第74页
     ·pH值对LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系的影响第74-76页
     ·浓度对LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系的影响第76-78页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)对Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)离子的去除率第78页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)与其他吸附剂的吸附性能比较第78-79页
   ·LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系的吸附机理第79-86页
     ·吸附动力学第79-82页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)吸附Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)体系平衡吸附密度与平衡液相浓度的关系第82-86页
   ·本章总结第86-88页
4 LS-g-P(AA-co-AM)/膨润土复合吸水吸附材料的合成、表征及性能第88-110页
   ·引言第88-89页
   ·实验部分第89-92页
     ·实验材料、仪器第89-91页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT复合吸水吸附材料的合成第91页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT复合吸水吸附材料的表征第91-92页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT复合吸水吸附材料的吸水保水性能第92页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT复合吸水吸附材料的吸附性能第92页
   ·结果与讨论第92-108页
     ·膨润土用量对吸水倍率的影响第92-93页
     ·复合吸水吸附材料LS-g-P(AA-co-AM)/BT的表征第93-99页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT复合吸水吸附材料的吸水保水性能第99-104页
     ·LS-g-P(AA-co-AM)/BT对Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)的吸附性能第104-108页
   ·本章总结第108-110页
5 (LS/St)-g-P(AA-Co-am)吸水吸附材料的合成、表征及性能第110-130页
   ·引言第110-111页
   ·实验部分第111-114页
     ·实验材料、仪器第111-113页
     ·(LS/tS)一犷P(从一口一)M吸水吸附材料的合成第113页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水吸附材料的表征第113-114页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水吸附材料的吸水保水性能第114页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水吸附材料的吸附性能第114页
   ·结果与讨论第114-128页
     ·淀粉用量对(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水倍率的影响第114-115页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水吸附材料的表征第115-120页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)吸水吸附材料的吸水保水性能第120-124页
     ·(LS/St)-g-P(AA-co-AM)对Zn~(2+)、Pb~(2+)、Cd~(2+)离子的吸附性能第124-128页
   ·本章总结第128-130页
6 结论与展望第130-134页
   ·结论第130-132页
   ·创新点第132页
   ·展望第132-134页
参考文献第134-148页
攻读学位期间主要学术成果第148-151页
致谢第151-152页

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