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亚熔盐铬盐清洁生产工艺中产品工程应用基础研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 引言第19-41页
    1.1 研究背景第19-21页
    1.2 铬盐行业概况第21-29页
        1.2.1 铬资源概况第21-22页
        1.2.2 铬盐生产工艺第22-29页
    1.3 结晶CrO_3产品工艺开发第29-34页
        1.3.1 CrO_3产品概况第29-30页
        1.3.2 CrO_3生产工艺概述第30-34页
    1.4 纳米吸附材料产品开发及应用第34-37页
        1.4.1 Al、Mg纳米材料的制备第34-36页
        1.4.2 Al、Mg纳米吸附材料应用第36-37页
    1.5 本论文的研究思路与研究内容第37-41页
        1.5.1 研究思路第37-38页
        1.5.2 研究内容第38-41页
第二章 结晶CrO_3制备工艺设计第41-63页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-45页
        2.2.1 实验试剂与仪器第42-43页
        2.2.2 实验过程第43-44页
        2.2.3 分析方法第44-45页
    2.3 CrO_3在酸性体系中的相图对比分析第45-52页
        2.3.1 CrO_3在H_2SO_4体系中相平衡测定第45-50页
        2.3.2 CrO_3在HNO_3体系中相平衡分析第50-51页
        2.3.3 H_2SO_4法和HNO_3法制备结晶CrO_3理论对比分析第51-52页
    2.4 酸法制备结晶CrO_3的工艺设计及探索第52-60页
        2.4.1 H_2SO_4法制备结晶CrO_3的工艺设计及探索第52-56页
        2.4.2 HNO_3法制备结晶CrO_3的工艺设计及探索第56-60页
    2.5 酸法制备结晶CrO_3的工艺对比第60-61页
    2.6 本章小结第61-63页
第三章 HNO_3法制备结晶CrO_3工艺研究第63-77页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 实验试剂与仪器第63-64页
        3.2.2 实验过程第64-65页
        3.2.3 分析方法第65页
    3.3 HNO_3法制备结晶CrO_3工艺优化第65-71页
        3.3.1 初始K_2Cr_2O_7浓度的影响第65-66页
        3.3.2 初始HNO_3浓度的影响第66-67页
        3.3.3 搅拌转速的影响第67-68页
        3.3.4 加酸速度的影响第68-69页
        3.3.5 冷却速度的影响第69-71页
    3.4 结晶CrO_3产品评估第71-73页
        3.4.1 结晶CrO_3产品表征第71页
        3.4.2 结晶CrO_3精制第71-73页
    3.5 HNO_3法制备结晶CrO_3工艺路线概述第73-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第四章 HNO_3法制备CrO_3结晶过程研究第77-87页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-78页
        4.2.1 实验试剂与仪器第77页
        4.2.2 实验过程第77-78页
        4.2.3 分析方法第78页
    4.3 CrO_3结晶过程分析第78-80页
    4.4 CrO_3反应结晶过程研究第80-85页
        4.4.1 加酸速度对反应结晶过程的影响第80-81页
        4.4.2 反应结晶过程的动力学研究第81-85页
    4.5 CrO_3冷却结晶过程研究第85-86页
    4.6 本章小结第86-87页
第五章 纳米γ-AlOOH的制备及其对Cr(Ⅲ)的吸附应用研究第87-117页
    5.1 引言第87页
    5.2 实验部分第87-90页
        5.2.1 实验试剂与仪器第88-89页
        5.2.2 实验过程第89页
        5.2.3 分析方法第89-90页
    5.3 纳米γ-AlOOH的制备第90-101页
        5.3.1 纳米γ-AlOOH的合成条件优化第91-98页
        5.3.2 纳米γ-AlOOH的生长机制第98-101页
    5.4 纳米γ-AlOOH吸附剂表征第101-104页
        5.4.1 物性表征第101-102页
        5.4.2 形貌表征第102-104页
    5.5 纳米γ-AlOOH对Cr(Ⅲ)的吸附研究第104-109页
        5.5.1 NaOH浓度的影响第104页
        5.5.2 纳米γ-AlOOH对Cr(Ⅲ)的吸附热力学第104-107页
        5.5.3 纳米γ-AlOOH对Cr(Ⅲ)的吸附动力学第107-109页
    5.6 纳米γ-AlOOH对Cr(Ⅲ)的吸附机理研究第109-115页
    5.7 本章小结第115-117页
第六章 纳米MgO的制备及其对Se的吸附应用研究第117-145页
    6.1 引言第117-118页
    6.2 实验部分第118-121页
        6.2.1 实验试剂与仪器第118-119页
        6.2.2 实验过程第119-120页
        6.2.3 分析方法第120-121页
    6.3 超声剥离制备纳米MgO第121-128页
        6.3.1 超声剥离制备纳米MgO的条件优化第121-123页
        6.3.2 纳米MgO的表征第123-128页
    6.4 纳米MgO对Se的吸附研究第128-133页
        6.4.1 纳米MgO对Se(Ⅳ)/Se(Ⅵ)的吸附热力学第128-130页
        6.4.2 纳米MgO对Se(Ⅳ)/Se(Ⅵ)的吸附动力学第130-133页
    6.5 纳米MgO对Se(Ⅳ)/Se(Ⅵ)的吸附机理研究第133-138页
        6.5.1 ATR-FTIR的测试分析第133-135页
        6.5.2 XPS的测试分析第135-138页
        6.5.3 吸附机理阐述第138页
    6.6 纳米MgO对Se体系的竞争吸附第138-140页
    6.7 纳米MgO的脱附再生第140-141页
    6.8 纳米MgO吸附剂的应用前景第141-142页
    6.9 本章小结第142-145页
第七章 结论与展望第145-149页
    7.1 结论第145-146页
    7.2 创新点第146页
    7.3 展望第146-149页
参考文献第149-159页
致谢第159-161页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第161-163页

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