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二氧化钛柱撑蒙脱石复合材料的制备及其在废水处理中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 近年来重金属污染现状第13-14页
    1.2 重金属对环境及人类的危害第14页
    1.3 重金属污染治理的研究现状第14-18页
        1.3.1 化学沉淀法第14-15页
        1.3.2 离子交换法第15页
        1.3.3 电化学沉积法第15页
        1.3.4 吸附法第15-17页
            1.3.4.1 改性天然材料的吸附作用第16-17页
            1.3.4.2 工业副产物的吸附作用第17页
        1.3.5 二氧化钛处理含重金属废水第17-18页
    1.4 有机污染处理研究现状第18-20页
        1.4.1 生物降解法第18-19页
        1.4.2 膜分离技术第19页
        1.4.3 混凝法第19页
        1.4.4 电化学法第19-20页
        1.4.5 活性炭吸附第20页
        1.4.6 氧化法第20页
    1.5 蒙脱石的结构及其物化性质第20-21页
    1.6 蒙脱石的改性方法第21-26页
        1.6.1 有机改性蒙脱石第22-23页
            1.6.1.1 蒙脱石的有机改性机理第22页
            1.6.1.2 蒙脱石有机改性试剂第22页
            1.6.1.3 有机改性蒙脱石性质第22页
            1.6.1.4 有机柱撑蒙脱石的常见类型第22-23页
            1.6.1.5 有机柱撑蒙脱石的合成方法第23页
            1.6.1.6 有机改性蒙脱石的研究现状第23页
        1.6.2 复合改性蒙脱土第23-24页
            1.6.2.1 复合改性蒙脱土机理第23-24页
            1.6.2.2 复合改性蒙脱土研究现状第24页
        1.6.3 无机柱撑蒙脱石第24-26页
            1.6.3.1 无机柱撑蒙脱石原理第24-25页
            1.6.3.2 无机柱撑蒙脱石的柱撑过程第25页
            1.6.3.3 无机柱撑蒙脱石的研究现状第25-26页
    1.7 二氧化钛柱撑蒙脱石第26-27页
    1.8 二氧化钛柱撑蒙脱石在光催化剂领域的研究现状第27-28页
        1.8.1 光催化降解有机污染物第27-28页
        1.8.2 催化降解氮氧化物第28页
    1.9 改性蒙脱石作在废水处理领域的研究现状第28-29页
    1.10 电解回收重金属离子研究现状第29-30页
    1.11 论文的选题及其意义第30-32页
第二章 实验部分第32-40页
    2.1 仪器设备及试剂材料第32-34页
        2.1.1 仪器设备第32-33页
        2.1.2 主要试剂材料第33-34页
    2.2 实验方案与技术路线第34页
    2.3 实验工艺流程图第34页
    2.4 实验步骤第34-37页
        2.4.1 复合材料的制备第34-35页
        2.4.2 表面及结构分析第35页
        2.4.3 光催化性能测试第35-37页
            2.4.3.1 不同酸碱环境下的光催化降解实验第36页
            2.4.3.2 模拟废水不同初始浓度的光催化降解实验第36页
            2.4.3.3 不同样品投加量的光催化降解实验第36页
            2.4.3.4 不同光照时间下的光催化降解实验第36-37页
    2.5. 吸附性能测试第37-40页
        2.5.1 吸附实验第37页
        2.5.2 解析实验第37-38页
            2.5.2.1 不同浸出时间下的浸出实验第38页
            2.5.2.2 不同硝酸浓度下的浸出实验第38页
        2.5.3 回收再利用实验第38页
        2.5.4 电化学实验第38-40页
            2.5.4.1 在不同扫描速度下测循环伏安曲线第38-39页
            2.5.4.2 在不同铅离子浓度条件下测循环伏安曲线第39页
            2.5.4.3 在不同温度的条件下测循环伏安曲线第39页
            2.5.4.4 不同电流密度条件下铅回收实验第39页
            2.5.4.5 不同电极间距条件下铅回收实验第39页
            2.5.4.5 搅拌条件下铅回收实验第39-40页
第三章 TiO_2柱撑蒙脱石纳米复合材料的制备第40-44页
    3.1 引言第40页
    3.2 样品的制备第40-41页
        3.2.1 原料第40-41页
            3.2.1.1 柱化剂的制备第40页
            3.2.1.2 TiO_2柱撑蒙脱石的制备第40-41页
    3.3 反应条件对TiO_2柱撑蒙脱石结构的影响第41-44页
第四章 TiO_2柱撑蒙脱石的表征结果第44-55页
    4.1 XRD第44-51页
        4.1.1 碱性条件第44-50页
            4.1.1.1 钛与蒙脱石比例对柱撑的影响第45-47页
            4.1.1.2 柱撑温度对柱撑的影响第47-48页
            4.1.1.3 氢氧化钠浓度对柱撑的影响第48-49页
            4.1.1.4 煅烧温度对柱撑的影响第49-50页
        4.1.2 酸性条件第50-51页
    4.2 样品的TEM与STEM分析结果第51-53页
    4.3 样品的SEM分析结果第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 TiO_2柱撑蒙脱石光催化性能的研究第55-66页
    5.0 引言第55页
    5.1 TiO_2柱撑到蒙脱石对甲基橙的光催化降解性能第55-64页
        5.1.1 不同的样品对甲基橙的光催化降解影响第55-60页
        5.1.2 不同pH值对甲基橙光催化降解的影响第60-61页
        5.1.3 不同的甲基橙初始浓度对甲基橙光催化降解的影响第61-63页
        5.1.4 不同的样品投加量对甲基橙光催化降解的影响第63-64页
    5.2 本章小结第64-66页
第六章 TiO_2柱撑蒙脱石对重金属的吸附、脱附第66-72页
    6.1 引言第66页
    6.2 TiO_2柱撑蒙脱石对铅离子的吸附第66-68页
        6.2.1 样品的吸附率第67页
        6.2.2 层间距对对铅离子吸附性能的影响第67-68页
    6.3 二氧化钛蒙脱石层间铅离子的脱附及循环使用第68-71页
        6.3.1 不同浸出时间对硝酸浸出率的影响第68-69页
        6.3.2 不同硝酸浓度对浸出率的影响第69-70页
        6.3.3 二氧化钛柱撑蒙脱石的回收再利用第70-71页
            6.3.3.1 浸出后二氧化钛柱撑蒙脱石的TEM图第70-71页
            6.3.3.2 回收二氧化钛柱撑蒙脱石对铅离子的吸附效果第71页
    6.4 本章小结第71-72页
第七章 电化学回收铅离子第72-90页
    7.1 引言第72页
    7.2 酸液中电极铅过程循环伏安法研究第72-75页
        7.2.2 不同铅离子浓度下测得的循环伏安曲线第73-74页
        7.2.3 不同温度下测得的循环伏安曲线第74-75页
    7.3 酸性条件下电极铅工艺研究第75-80页
        7.3.1 不同电流密度的影响第76-77页
        7.3.2 不用电极间距的影响第77-78页
        7.3.3 不同铅浓度的影响第78-79页
        7.3.4 搅拌对槽电压的影响第79-80页
    7.4 电极产物分析第80-89页
        7.4.1 阴极产物的XRD图第80-81页
        7.4.2 阳极极产物的XRD图第81-82页
        7.4.3 不同电流密度条件下得到的阴极产物的SEM图第82-85页
        7.4.4 不同铅离子浓度条件下得到的阴极产物的SEM图第85-86页
        7.4.5 不同电流密度条件下得到的阳极产物的SEM图第86-88页
        7.4.6 不同铅离子浓度条件下得到的阳极产物的SEM图第88-89页
    7.5 本章小结第89-90页
第八章 结论与展望第90-92页
    8.1 结论第90-91页
    8.2 展望第91-92页
参考文献第92-100页
攻读硕士学位期间发表的论文第100-101页
致谢第101页

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