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糖蜜基多孔炭的制备及吸附性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 多孔炭的研究第13-16页
        1.1.1 多孔炭的性质第13-14页
        1.1.2 多孔炭的应用第14-15页
        1.1.3 多孔炭的制备第15-16页
        1.1.4 制备多孔炭的原料第16页
    1.2 糖蜜的研究第16-18页
        1.2.1 糖蜜的基本介绍第16-17页
        1.2.2 糖蜜的应用第17-18页
    1.3 重金属污染及治理第18-20页
        1.3.1 重金属的来源和性质第18页
        1.3.2 重金属的摄入途径及危害第18-19页
        1.3.3 重金属污染的处理第19-20页
    1.4 本论文的研究意义和内容第20-22页
        1.4.1 研究意义第20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
    参考文献第22-30页
第2章 磷酸活化法制备高性能多孔炭及其性质研究第30-48页
    2.1 前言第30页
    2.2 实验仪器与试剂第30-32页
        2.2.1 实验仪器第30-31页
        2.2.2 实验试剂第31-32页
    2.3 实验过程第32-33页
        2.3.1 多孔炭的制备及命名第32页
        2.3.2 多孔炭电极的制备第32页
        2.3.3 电化学测试的方法第32-33页
    2.4 结果与讨论第33-44页
        2.4.1 多孔炭的产率及孔容第33-36页
            2.4.1.1 活化条件对产率的影响第33-34页
            2.4.1.2 吸附CCl4的结果第34-36页
        2.4.2 多孔炭的形貌与结构第36-40页
            2.4.2.1 形貌分析第36页
            2.4.2.2 元素分析第36-37页
            2.4.2.3 孔结构分析第37-39页
            2.4.2.4 多孔炭的结构表征第39-40页
        2.4.3 多孔炭的电化学性能第40-44页
            2.4.3.1 循环伏安测试第40-42页
            2.4.3.2 恒电流充放电测试第42-44页
    2.5 本章小结第44-45页
    参考文献第45-48页
第3章 多孔炭对溶液中Cu~(2+)和Cd~(2+)的吸附研究第48-73页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 实验仪器与试剂第49-50页
        3.2.1 实验仪器第49页
        3.2.2 实验试剂第49-50页
    3.3 实验过程第50-54页
        3.3.1 多孔炭的制备第50页
        3.3.2 多孔炭的孔结构表征第50-52页
        3.3.3 吸附实验第52-54页
            3.3.3.1 仪器参数第52页
            3.3.3.2 标准曲线的绘制第52-53页
            3.3.3.3 批量吸附实验的方法第53-54页
    3.4 结果分析第54-69页
        3.4.1 离子浓度对多孔炭吸附性的影响第54-56页
        3.4.2 吸附时间对多孔炭吸附性的影响第56-58页
        3.4.3 溶液p H对多孔炭吸附性的影响第58-59页
        3.4.4 温度对多孔炭吸附性的影响第59-60页
        3.4.5 投炭量对多孔炭吸附性的影响第60-62页
        3.4.6 多孔炭对Cu~(2+)、Cd~(2+)的吸附模型研究第62-69页
            3.4.6.1 吸附动力学研究第62-66页
            3.4.6.2 吸附等温模型第66-69页
    3.5 本章小结第69-70页
    参考文献第70-73页
第4章 胶体炭基多孔炭对Cu~(2+)和Cd~(2+)的吸附研究第73-97页
    4.1 前言第73-74页
    4.2 实验仪器与试剂第74-75页
        4.2.1 实验仪器第74页
        4.2.2 实验试剂第74-75页
    4.3 实验部分第75-79页
        4.3.1 胶体炭基多孔炭的制备第75页
        4.3.2 多孔炭的孔结构分析第75-77页
        4.3.3 吸附实验第77-79页
            4.3.3.1 仪器设定参数第77页
            4.3.3.2 标准曲线的绘制第77-78页
            4.3.3.3 吸附过程第78-79页
    4.4 结果分析第79-93页
        4.4.1 离子浓度对多孔炭吸附性的影响第79-81页
        4.4.2 吸附时间对多孔炭吸附性的影响第81-82页
        4.4.3 溶液p H对多孔炭吸附性的影响第82-84页
        4.4.4 温度对多孔炭吸附性的影响第84-85页
        4.4.5 投炭量对多孔炭吸附性的影响第85-86页
        4.4.6 胶体炭基多孔炭对Cu~(2+)、Cd~(2+)的吸附模型研究第86-93页
            4.4.6.1 吸附动力学模型第86-90页
            4.4.6.2 吸附等温模型第90-93页
    4.5 本章小结第93-94页
    参考文献第94-97页
第5章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97页
    5.2 展望第97-99页
作者简介及硕士期间取得的科研成果第99-100页
致谢第100页

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