β-环糊精纳米海绵的制备及对碱性红46和罗丹明B的吸附研究
发布时间:2023-03-11 09:45
我国每年都会产生大量的染料废水,它们具有色度大、成分复杂、pH值变化大、水质水温变化大、可生化性差、处理难度大等特点,而且废水中的染料具有较强的毒性和潜在的致突变、致癌性,如果不经过处理直接排放将严重危害生态环境和人类健康。β-环糊精纳米海绵是一种无毒、易降解的环境友好型材料,但作为吸附剂时,在染料废水方面的研究较少并存在吸附量低、吸附速率缓慢等缺点。因此,制备β-环糊精纳米海绵并探索其作为吸附剂在染料废水处理方面的应用是有必要的。本文以β-环糊精和碳酸二苯酯为原料,通过直接聚合法一步合成β-环糊精纳米海绵并采用红外光谱(FTIR)、X-射线粉末衍射(XRD)、热重-差热分析(TGA-DTG)法及扫描电镜(SEM)对其进行初步的结构性和热稳定性分析。以两种常见的阳离子染料碱性红46和罗丹明B为研究对象,单因素研究吸附剂用量、交联比(β-CD:DPC)、pH、时间及染料初始浓度对其吸附效果的影响,探究其在染料废水处理方面的应用。实验结果表明:在吸附剂质量为10 mg、β-CD:DPC=1:6、pH=5、反应时间为120 min和初始浓度为180 mg/L的条件下,β-环糊精纳米海绵对碱性...
【文章页数】:60 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 环糊精化学
1.1.1 环糊精结构及其性质
1.1.2 环糊精及其衍生物的研究概况
1.2 环糊精纳米海绵概况
1.3 环糊精纳米海绵材料的应用
1.3.1 β-环糊精纳米海绵在载药方面的应用
1.3.2 β-环糊精纳米海绵在环境方面的应用
1.4 课题的提出及本论文研究的内容
第2章 β-环糊精纳米海绵的制备与表征
2.1 实验部分
2.1.1 仪器与试剂
2.1.2 β-环糊精纳米海绵(CDNS)制备
2.1.3 吸附实验
2.2 结果与讨论
2.2.1 红外光谱(FTIR)分析
2.2.2 X-射线粉末衍射(XRD)分析
2.2.3 热重—差热(TGA-DTG)分析
2.2.4 扫描电镜(SEM)分析
2.3 结论
第3章 β-环糊精纳米海绵对碱性红46的吸附性研究
3.1 实验部分
3.1.1 仪器与试剂
3.2 CDNS对碱性红46的单因素吸附实验
3.2.1 标准曲线的绘制
3.2.2 吸附剂用量对吸附效果的影响
3.2.3 交联比例(β-CD:DPC)对吸附效果的影响
3.2.4 pH对吸附效果的影响
3.2.5 时间对吸附效果的影响
3.2.6 初始浓度对吸附效果的影响
3.3 动力学模型
3.4 等温吸附模型
3.5 结论
第4章 β-环糊精纳米海绵对罗丹明B的吸附性研究
4.1 实验部分
4.1.1 仪器与试剂
4.2 CDNS对罗丹明B的单因素吸附实验
4.2.1 标准曲线的绘制
4.2.2 吸附剂用量对吸附效果的影响
4.2.3 交联比例(β-CD:DPC)对吸附效果的影响
4.2.4 pH对吸附效果的影响
4.2.5 时间对吸附效果的影响
4.2.6 初始浓度对吸附效果的影响
4.3 动力学模型
4.4 等温吸附模型
4.5 结论
参考文献
作者攻读学位期间的科研成果
基金支持
致谢
本文编号:3759655
【文章页数】:60 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 环糊精化学
1.1.1 环糊精结构及其性质
1.1.2 环糊精及其衍生物的研究概况
1.2 环糊精纳米海绵概况
1.3 环糊精纳米海绵材料的应用
1.3.1 β-环糊精纳米海绵在载药方面的应用
1.3.2 β-环糊精纳米海绵在环境方面的应用
1.4 课题的提出及本论文研究的内容
第2章 β-环糊精纳米海绵的制备与表征
2.1 实验部分
2.1.1 仪器与试剂
2.1.2 β-环糊精纳米海绵(CDNS)制备
2.1.3 吸附实验
2.2 结果与讨论
2.2.1 红外光谱(FTIR)分析
2.2.2 X-射线粉末衍射(XRD)分析
2.2.3 热重—差热(TGA-DTG)分析
2.2.4 扫描电镜(SEM)分析
2.3 结论
第3章 β-环糊精纳米海绵对碱性红46的吸附性研究
3.1 实验部分
3.1.1 仪器与试剂
3.2 CDNS对碱性红46的单因素吸附实验
3.2.1 标准曲线的绘制
3.2.2 吸附剂用量对吸附效果的影响
3.2.3 交联比例(β-CD:DPC)对吸附效果的影响
3.2.4 pH对吸附效果的影响
3.2.5 时间对吸附效果的影响
3.2.6 初始浓度对吸附效果的影响
3.3 动力学模型
3.4 等温吸附模型
3.5 结论
第4章 β-环糊精纳米海绵对罗丹明B的吸附性研究
4.1 实验部分
4.1.1 仪器与试剂
4.2 CDNS对罗丹明B的单因素吸附实验
4.2.1 标准曲线的绘制
4.2.2 吸附剂用量对吸附效果的影响
4.2.3 交联比例(β-CD:DPC)对吸附效果的影响
4.2.4 pH对吸附效果的影响
4.2.5 时间对吸附效果的影响
4.2.6 初始浓度对吸附效果的影响
4.3 动力学模型
4.4 等温吸附模型
4.5 结论
参考文献
作者攻读学位期间的科研成果
基金支持
致谢
本文编号:3759655
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