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醉染图书黏土基多孔颗粒材料吸附净化工业废水研究9787565520587
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章 绪论1.1 研究背景1.1.1 矿物吸附材料1.1.2 工业废水1.2 吸附污染物基本原理1.2.1 物理吸附基本原理1.2.2 化学吸附基本原理1.. 交换吸附基本原理1.3 矿物吸附材料研究进展1.3.1 自然元素矿物1.3.2 硫化物矿物1.3.3 卤化物矿物1.3.4 氧化物及氢氧化物矿物1.3.5 含氧酸盐矿物1.4 人工合成矿物吸附材料研究进展1.4.1 水热合成法1.4.2 室温合成法1.4.3 微波合成法1.4.4 气相转移法1.5 改矿物吸附材料研究进展1.5.1 矿物材料插层-吸附技术1.5.2 矿物材料负载-吸附技术1.5.3 矿物材料掺杂-吸附技术1.6 矿物复合材料研究现状1.6.1 纳米矿物材料1.6.2 多矿物复合材料1.7 矿物吸附材料处理废水存在的主要问题1.8 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题1.8.1 研究目标1.8.2 研究内容1.8.3 拟解决的关键问题第2章 基材矿物原料表征及能分析2.1 主要仪器及原料2.1.1 主要仪器及设备2.1.2 基材矿物原料2.2 膨胀石墨的制备. 分析方法..1 XRD物相分析..2 矿物微形貌特征分析.. 红外光谱特征(FT-IR)分析..4 热学特分析2.4 基材矿物基材特征2.4.1 蒙脱石2.4.2 累托石2.4.3 偏高岭石2.4.4 石墨2.5 本章小结第3章 黏土基多孔颗粒材料制备及表征3.1 试验主要试剂及仪器3.1.1 主要试剂3.1.2 主要仪器及设备3.2 测试方法3.2.1 孔隙率3.2.2 散失率3.. 烧失量3.3 分析方法3.4 单因素矿物颗粒材料制备及其影响分析3.4.1 蒙脱石造粒3.4.2 累托石造粒3.4.3 偏高岭石造粒3.4.4 石墨的活化处理3.5 黏土基多孔颗粒材料的制备3.5.1 富氧焙烧制备SMA3.5.2 缺氧/无氧焙烧制备SM-/MA3.5.3 水热改一富氧焙烧制备SMA-HT3.6 黏土基多孔颗粒材料表征及吸附能分析3.6.1 特吸附材料物理能3.6.2 孔径分布的变化3.6.3 氮气吸附-脱附等温线的变化3.6.4 物相组成及晶体结构变化3.6.5 微形貌结构特征分析3.6.6 红外光谱特征(FT-IR)分析3.7 本章小结第4章 4种阳离子染料吸附应用研究4.1 主要试剂及仪器4.1.1 主要仪器及设备4.1.2 主要试剂4.1.3 试验染料4.2 试验及分析方法4.2.1 吸附能评4.2.2 分析方法4.3 结果与讨论4.3.1 4种阳离子染料优选吸收波长和工作曲线4.3.2 颗粒材料吸附阳离子染料研究4.3.3 焙烧气氛对颗粒材料吸附效果的影响研究4.3.4 水热合成法对颗粒材料吸附效果的影响研究4.4 本章小结第5章 阳离子染料吸附作用机理研究5.1 水热改黏土基多孔颗粒材料SMA-HT吸附机理5.2 SMA、SM-、MA-N吸附机理5.2.1 活基团调控5.2.2 膨胀石墨含量及其吸附活调控5.. 孔道结构调控5.3 吸附体系平衡点pH数学模型5.4 阳离子染料吸附机理5.4.1 吸附等温线分析5.4.2 吸附动力学分析5.4.3 吸附热力学分析5.5 本章小结第6章 净化处理石英纯化废水的应用研究6.1 黏土基多孔颗粒材料(MPGM)制备6.2 吸附能评6.2.1 重金属离子6.2.2 氟离子6.3 石英纯化废水检测6.3.1 pH6.3.2 重金属离子含量6.3.3 氟离子含量6.4 MPGM能表征6.4.1 物理能6.4.2 形貌结构分析6.4.3 官能团分析6.5 MPGM净化石英纯化废水中重金属离子研究6.5.1 MPGM用量影响6.5.2 pH影响6.5.3 吸附时间的影响6.5.4 脱附再利用分析6.5.5 吸附等温线分析6.5.6 吸附动力学分析6.5.7 吸附热力学分析6.6 MPGM净化石英纯化废水中氟离子研究6.6.1 吸附剂用量的影响6.6.2 初始pH的影响6.6.3 反应时间的影响6.6.4 脱附再利用分析6.6.5 吸附等温线分析6.6.6 吸附动力学分析6.7 本章小结第7章 结论及展望7.1 结论7.2 创新点7.3 展望参考文献缩略语说明
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