摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 木质素 | 第11-13页 |
1.2.1 木质素的结构与性质 | 第11-12页 |
1.2.2 常见工业木质素的种类 | 第12-13页 |
1.3 多孔水凝胶的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 多孔水凝的制备方法 | 第13-14页 |
1.4 农药缓释 | 第14-17页 |
1.4.1 农药缓释技术 | 第14-15页 |
1.4.2 农药缓释剂型 | 第15页 |
1.4.3 常见农药类型 | 第15-17页 |
1.5 重金属污染 | 第17页 |
1.5.1 重金属的危害 | 第17页 |
1.5.2 重金属的处理方法 | 第17页 |
1.6 研究的意义、目的及内容 | 第17-19页 |
2 木质素基-g-聚丙烯酸的制备及吸水性能 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-22页 |
2.2.1 药品和仪器 | 第19-20页 |
2.2.2 预处理木质素 | 第20页 |
2.2.3 Lignin-g-PAA的制备 | 第20-21页 |
2.2.4 表征 | 第21页 |
2.2.5 保水性能 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.3.1 不同木质素的结构表征 | 第22-25页 |
2.3.2 Lignin-g-PAA的表征 | 第25-28页 |
2.3.3 Lignin-g-PAA吸水保水性能 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 木质素基-g-聚丙烯酸对农药的缓释性能研究 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 实验药品和仪器 | 第32页 |
3.2.2 农药缓释剂的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 载药lignin-g-PAA缓释性能的测定 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 初始浓度对农药负载量的影响 | 第33-35页 |
3.3.2 载药lignin-g-PAA缓释性能分析 | 第35-39页 |
3.3.3 动力学拟合 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 木质素基-g-聚丙烯酸对Pb~(2+)、Cu~(2+)和Cd~(2+)的吸附性能 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 实验药品和仪器 | 第41页 |
4.2.2 lignin-g-PAA的吸附性能 | 第41-42页 |
4.2.3 吸附等温线 | 第42页 |
4.2.4 Pb~(2+)、Cu~(2+)和Cd~(2+)的竞争吸附 | 第42页 |
4.2.5 脱附和再生 | 第42页 |
4.2.6 X射线能谱分析(XPS) | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
4.3.1 pH值对吸附的影响 | 第42-44页 |
4.3.2 温度对吸附的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 K+对吸附的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 吸附动力学 | 第46-48页 |
4.3.5 吸附等温线 | 第48-49页 |
4.3.6 吸附热力学 | 第49-50页 |
4.3.7 Pb~(2+)、Cu~(2+)、Cd~(2+)的竞争吸附 | 第50-51页 |
4.3.8 脱附和再生 | 第51-52页 |
4.3.9 XPS谱图 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 高度交联碱木质素-g-聚丙烯酸的制备及性能 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验 | 第55-56页 |
5.2.1 药品和仪器 | 第55页 |
5.2.2 高度交联AL-g-PAA的制备 | 第55页 |
5.2.3 表征 | 第55页 |
5.2.4 应用性能 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-66页 |
5.3.1 高度交联AL-g-PAA制备的优化 | 第56页 |
5.3.2 表征 | 第56-58页 |
5.3.3 吸水性能 | 第58-60页 |
5.3.4 缓释氰氟草酯的性能 | 第60-62页 |
5.3.5 吸附Pb~(2+)的性能 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |