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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--细菌纤维素基复合材料对Cr(Ⅵ)和Cu(Ⅱ)吸附性能的研究
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细菌纤维素基复合材料对Cr(Ⅵ)和Cu(Ⅱ)吸附性能的研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
第一章绪论第13-28页
    1.1研究背景第13-14页
    1.2重金属废水处理技术第14-15页
    1.3典型重金属废水的来源与危害第15-17页
        1.3.1水环境中六价铬来源与危害第15-16页
        1.3.2水环境中铜的来源与危害第16-17页
    1.4聚吡咯及其作为吸附剂的应用第17-21页
        1.4.1聚吡咯简介第17-19页
        1.4.2聚吡咯的制备第19-20页
        1.4.3聚吡咯及其复合物在水处理中的应用第20-21页
    1.5壳聚糖及其作为吸附剂的应用第21-24页
        1.5.1壳聚糖简介第21-22页
        1.5.2壳聚糖及其衍生物在重金属吸附中的应用第22-24页
    1.6细菌纤维素及其作为吸附剂的应用第24-26页
        1.6.1细菌纤维素简介第24-25页
        1.6.2细菌纤维素在重金属处理中的应用第25-26页
    1.7本论文研究目的及研究内容第26-28页
        1.7.1研究目的与意义第26-27页
        1.7.2研究内容第27-28页
第二章实验原料和研究方法第28-31页
    2.1实验原料第28-29页
    2.2分析测试方法第29页
        2.2.1扫描电子显微镜分析(SEM)第29页
        2.2.2傅里叶红外光谱分析(FTIR)第29页
        2.2.3透射电子显微镜分析(TEM)第29页
        2.2.4X射线光电子能谱分析(XPS)第29页
        2.2.5比表面积分析第29页
    2.3实验主要仪器与设备第29-31页
第三章聚吡咯/细菌纤维素纳米纤维复合物对六价铬吸附性能的研究第31-56页
    3.1引言第31页
    3.2聚吡咯/细菌纤维素纳米纤维复合物的制备第31-32页
        3.2.1BC水凝胶的制备第31页
        3.2.2PPy/BC的制备第31-32页
    3.3PPy/BC结构特点第32-35页
        3.3.1扫描电镜(SEM)分析第32-34页
        3.3.2透射电镜(TEM)分析第34页
        3.3.3氮气吸附/脱附分析第34-35页
    3.4吸附实验第35-39页
        3.4.1吸附量的计算方法第35页
        3.4.2Cr(Ⅵ)吸附溶液的配制第35页
        3.4.3Cr(Ⅵ)吸附标线的测定第35-36页
        3.4.4吸附实验设计第36-37页
        3.4.5吸附动力学模型第37-38页
        3.4.6吸附等温线模型第38-39页
        3.4.7吸附热力学第39页
    3.5吸附实验结果与讨论第39-48页
        3.5.1PPy/BC-x吸附效果对比第39-40页
        3.5.2pH对吸附过程的影响第40-41页
        3.5.3吸附时间对吸附效果影响第41-42页
        3.5.4初始浓度和吸附反应温度的影响第42-43页
        3.5.5吸附动力学研究第43-44页
        3.5.6吸附等温线研究第44-46页
        3.5.7吸附热力学第46-47页
        3.5.8循环使用性能第47页
        3.5.9共存离子的影响第47-48页
    3.6吸附机理研究第48-54页
        3.6.1傅里叶红外光谱(FTIR)分析第48-50页
        3.6.2XPS分析第50-52页
        3.6.3SEM-EDX分析第52-53页
        3.6.4吸附机理第53-54页
    3.7本章小结第54-56页
第四章壳聚糖/细菌纤维素复合物对铜离子吸附性能的研究第56-79页
    4.1引言第56页
    4.2壳聚糖/细菌纤维素复合物的制备第56-58页
        4.2.1BC水凝胶的制备第56页
        4.2.2壳聚糖/细菌纤维素复合物的制备工艺研究第56-58页
    4.3吸附实验第58-60页
        4.3.1铜离子吸附溶液的配制第58页
        4.3.2吸附量计算方法第58-59页
        4.3.3吸附实验设计第59-60页
        4.3.4吸附动力学模型第60页
        4.3.5吸附等温线模型第60页
    4.4吸附实验结果与讨论第60-69页
        4.4.1不同配方所得吸附剂吸附效果对比第60-61页
        4.4.2溶液初始pH值影响第61-62页
        4.4.3吸附时间对吸附效果的影响第62-63页
        4.4.4初始浓度对吸附效果的影响第63-64页
        4.4.5共存离子的影响第64页
        4.4.6吸附动力学研究第64-67页
        4.4.7吸附等温线研究第67-69页
    4.5mCS/BC结构特点与表征分析第69-76页
        4.5.1傅里叶红外光谱(FTIR)分析第69-71页
        4.5.2扫描电镜(SEM)分析第71-73页
        4.5.3X射线光电子能谱(XPS)分析第73-75页
        4.5.4氮气吸附/脱附实验第75页
        4.5.5能量色散X射线光谱(EDX)分析第75-76页
    4.6吸附机理研究第76-77页
    4.7本章小结第77-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

 
 
论文编号BS4734842,这篇论文共92
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