木薯秸秆阴离子吸附剂的制备及对硝酸根吸附性能的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-11页 |
·本文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·本文的研究内容 | 第10-11页 |
第二章 文献综述 | 第11-18页 |
·概述 | 第11-12页 |
·离子吸附剂的制备 | 第12页 |
·离子吸附剂的应用 | 第12页 |
·水体富营养化的危害及相关处理技术 | 第12-14页 |
·水体富营养化的危害 | 第12-14页 |
·相关处理技术 | 第14页 |
·木薯秸秆的利用现状 | 第14-15页 |
·农业秸秆纤维改性的研究发展 | 第15-16页 |
·小结 | 第16-18页 |
第三章 实验材料及分析测试方法 | 第18-24页 |
·实验材料 | 第18-19页 |
·木薯秸秆 | 第18页 |
·实验药品 | 第18页 |
·仪器和设备 | 第18-19页 |
·实验方法 | 第19-24页 |
·木薯秸秆纤维素、半纤维素和木质素含量的测定 | 第19-20页 |
·木薯秸秆的预处理 | 第20页 |
·木薯秸秆阴离子吸附剂的制备方法 | 第20页 |
·产物的表征方法 | 第20-21页 |
·吸附实验方法 | 第21-24页 |
第四章 木薯秸秆的改性研究 | 第24-40页 |
·木薯秸秆的基本特征 | 第24-26页 |
·木薯秸秆的组成和结构 | 第24页 |
·木薯秸秆的组成分析 | 第24页 |
·木薯秸秆的结构 | 第24页 |
·纤维素分析 | 第24-25页 |
·半纤维素分析 | 第25页 |
·木质素分析 | 第25-26页 |
·改性试剂的选择 | 第26-27页 |
·反应介质的选择 | 第26-27页 |
·催化剂的选择 | 第27页 |
·胺类的选择 | 第27页 |
·改性木薯秸秆的合成方法 | 第27-31页 |
·木薯秸秆的预处理 | 第27-28页 |
·改性方法 | 第28-31页 |
·实验装置 | 第31页 |
·最佳合成方案的选择 | 第31-38页 |
·秸秆用量的影响 | 第32页 |
·吡啶用量的影响 | 第32-33页 |
·二甲胺用量的影响 | 第33-34页 |
·第一步反应温度的影响 | 第34页 |
·第一步反应时间的影响 | 第34-35页 |
·第二步反应温度的影响 | 第35页 |
·第二步反应时间的影响 | 第35-36页 |
·第三步反应温度的影响 | 第36页 |
·第三步反应时间的影响 | 第36-37页 |
·正交实验确定的合成条件 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第五章 木薯秸秆改性前后的表征分析 | 第40-44页 |
·颜色的变化 | 第40页 |
·SEM图片分析 | 第40-41页 |
·比表面积测试 | 第41页 |
·Zeta电位变化 | 第41-42页 |
·元素含量变化 | 第42页 |
·X射线衍射图谱分析 | 第42-43页 |
·IR图谱分析 | 第43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第六章 改性木薯秸秆对NO_3~-吸附性能的研究 | 第44-58页 |
·改性木薯秸秆对NO_3~-的静态吸附研究 | 第44-51页 |
·吸附剂投加量对吸附效果的影响 | 第44-45页 |
·pH值对吸附效果的影响 | 第45页 |
·吸附动力学研究 | 第45-49页 |
·温度对吸附效果的影响 | 第49-51页 |
·吸附热力学 | 第51-54页 |
·吸附焓△H | 第51-52页 |
·吸附吉布斯自由能△G和吸附熵△S | 第52-54页 |
·改性木薯秸秆对NO_3~-的动态吸附研究 | 第54-57页 |
·天然木薯秸秆与改性木薯秸秆吸附性能的对比 | 第54页 |
·初始浓度对动态吸附的影响 | 第54-55页 |
·流速对动态吸附的影响 | 第55页 |
·初始pH对动态吸附的影响 | 第55-56页 |
·不同脱附剂浓度的脱附性能 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第七章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
硕士期间发表的论文 | 第66页 |
硕士期间已受理的专利 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |