等离子体改性凹凸棒土接枝壳聚糖对含多氯联苯废液的吸附研究


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运用低温等离子体改性技术将壳聚糖(CS)接枝到凹凸棒土(ATT)表面,并将其应用于含4,4’-二氯联苯(4,4’-DCB)废水溶液的吸附研究。FTIR光谱表征壳聚糖(CS)已成功接枝在等离子体改性凹凸棒土(CC-g-ATT)的表面。考察了吸附剂浓度、pH值等因素对4,4’-DCB吸附率的影响,实验结果证明CC-g-ATT对4,4’-DCB的吸附率远高于酸土,在pH值为2~7不同反应体系中,CC-g-ATT对4,4’-DCB吸附率较高且波动不大。CC-g-ATT对4,4’-DCB是一种较好的吸附剂。

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2020-05-15
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改性壳聚糖对水中Cu2+和Pb2+的吸附性能
2020-05-10壳聚糖通过香草醛改性的物质简称V-CTS,在pH为6.8和5.6时对水中的Cu2+和Pb2+的吸附容量分别为475.9、403.8mg/g,改性壳聚糖不但吸附效果好,而且对水中的Cu2+和Pb2+去除
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改性壳聚糖微球对结合型胆酸类底物的吸附动力学研究
2019-12-27改性壳聚糖微球对结合型胆酸类底物的吸附动力学研究,李榴莹,季庆治,壳聚糖作为一种天然的高分子材料,被广泛应用于酶的固定化研究中,而其对底物的吸附作用的研究较少。本文主要研究了戊二醛改性的
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三乙烯四胺改性Fe3O4/壳聚糖磁性微球吸附金属Ni2+
2020-01-08三乙烯四胺改性Fe3O4/壳聚糖磁性微球吸附金属Ni2+,董英英,,以戊二醛为交联剂,利用反相乳液分散-化学交联技术,制备粒径50-80 μm的Fe3O4/壳聚糖磁性微球,并考察它对Ni2+的吸附性能
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没食子酸接枝壳聚糖-酪蛋白磷酸肽纳米颗粒的制备与表征
2020-01-02没食子酸接枝壳聚糖-酪蛋白磷酸肽纳米颗粒的制备与表征,胡冰,谢旻皓,应用碳二亚胺和羟基苯并三氮唑介导将没食子酸接枝到壳聚糖分子链上。通过没食子酸接枝壳聚糖与酪蛋白磷酸肽分子自组装,制备了新
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粉煤灰负载壳聚糖对水中磷酸根的吸附动力学研究
2019-12-31粉煤灰负载壳聚糖对水中磷酸根的吸附动力学研究,李玲,单爱琴,将热改性粉煤灰负载壳聚糖制作吸附剂,重点研究了其对磷的动力学吸附特性。在静态吸附条件下,分别用假一级动力学方程、假二级动
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季铵盐改性壳聚糖的制备及抗菌性能研究
2020-01-19季铵盐改性壳聚糖的制备及抗菌性能研究,刘新,陈海相,本文将2,3-环氧丙基三甲基氯化铵接枝到壳聚糖的氨基上制备了水溶性壳聚糖季铵盐(HTCC)。文章讨论了反应物摩尔比、反应时间、反应温�
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可控/活性自由基聚合接枝改性壳聚糖的研究进展
2020-01-07可控/活性自由基聚合接枝改性壳聚糖的研究进展,黄伟,华道本,壳聚糖作为一种天然高分子材料,在生物医学及制药等领域有着广泛应用。壳聚糖通过化学接枝改性引入高分子侧链能够改善其性能,扩
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粉煤灰负载壳聚糖对磷吸附的热力学研究
2020-05-17以粉煤灰负载壳聚糖作为吸附剂,在静态吸附条件下,研究了其对磷的吸附行为,并对吸附过程的热力学进行了分析。结果表明,吸附平衡数据都能够较好地符合Langmuir和Freundlich吸附等温方程,但La
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论文研究 - 等温和热力学研究纺织工业废水对马尼拉尼日尔(白色鲷鱼)的壳聚糖纳米颗粒的生物吸附
2020-05-23鱼鳞废物通常通过鱼品加工业和当地市场供应商丢弃在环境中。 它是优良而有效的可再生生物产品之一。 因此,已经鉴定出许多生物活性化合物,包括市售的生物活性肽,胶原蛋白,壳聚糖和明胶。 当前的研究涉及从鱼鳞
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壳聚糖在染料废水处理中吸附性能的探究
2020-05-29以活性炭做对比,探究了壳聚糖对几种染料模拟废水的吸附行为,考察了投加量,吸附时间及废水p H对吸附效果的影响。研究表明,壳聚糖投加量为活性炭2/3或更少的情况下,即可达到活性炭的吸附容量;壳聚糖对碱性
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论文研究 - 未经处理和壳聚糖处理的香蕉和槟榔纤维对有毒铬(VI)的吸附分析
2020-05-13本文工作涉及串束实验,以研究接触时间,pH和吸附剂量对生物复合材料吸附程度的影响。 通过考虑接触时间,初始浓度,pH和吸附剂量等各种参数的影响,在间歇系统中研究了铬(VI)在香蕉和槟榔纤维包覆的壳聚糖
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活性炭材料改性及其对羰基化合物吸附效果的研究
2020-01-30活性炭材料改性及其对羰基化合物吸附效果的研究,刘治涛,李玥,本文从改变活性炭表面官能团的角度研究了活性炭的改性。采用酸、碱和壳聚糖等物质对活性炭进行了改性处理,研究了改性前后活性炭
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壳聚糖改性角蛋白填料的制备与应用
2020-01-31壳聚糖改性角蛋白填料的制备与应用,姚庆达,梁永贤,为了合理利用废牛毛,采用壳聚糖改性废牛毛水解角蛋白制备蛋白填料,并回用于制革复鞣填充工序。角蛋白的最佳改性条件为壳聚糖:
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功能化壳聚糖离子吸附性能的研究进展
2020-01-07功能化壳聚糖离子吸附性能的研究进展,姚辉梅,林正欢,壳聚糖是一种资源丰富、无毒、易降解的天然高分子材料,其分子中大量的羟基和氨基等功能团能形成活泼的界面,能与重金属离子进行
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壳聚糖交联树脂对印染废水的吸附行为研究
2020-02-14壳聚糖交联树脂对印染废水的吸附行为研究,魏现航,曲丽君,以壳聚糖为原料,采用化学交联剂交联法制备壳聚糖树脂吸附剂。利用壳聚糖树脂处理印染废水,研究废水的pH值、吸附剂用量、初始浓�
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壳聚糖包埋鲁氏酵母小球吸附Cd2+的初步研究
2019-12-31壳聚糖包埋鲁氏酵母小球吸附Cd2+的初步研究,姜维,刘文磊,采用壳聚糖包埋鲁氏酵母小球(CZ)作为生物吸附剂,研究其对水溶液中Cd2+的脱除作用。实验结果表明,CZ适合处理低浓度Cd2+溶液(0.2m
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环糊精改性壳聚糖及其应用进展
2020-02-05环糊精改性壳聚糖及其应用进展,金绍娣,姚成,环糊精是一种具有疏水空腔的环状低聚糖,能够与一定结构的分子形成包合配合物。通过加成、接枝、交联、还原氨化、酰化等方法将环
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论文研究 - 壳聚糖8B吸附水溶液中反应性红239染料的动力学,等温线和热力学研究
2020-05-23在水溶液中,分别在各种pH,初始染料浓度,离子强度和温度下研究了活性红239(RR239)染料在壳聚糖8B上的吸附。 通过漫反射电子吸收光谱确认了染料在壳聚糖8B上的吸附。 溶液pH值,初始染料浓度,
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壳聚糖制备废液Fenton试剂氧化处理试验研究
2020-01-01壳聚糖制备废液Fenton试剂氧化处理试验研究,陈玉平,俞马宏,用Fenton试剂对壳聚糖制备过程中所产生的废液进行了氧化处理试验研究,主要考察了H2O2用量、Fe2+用量、反应温度和pH值等因素对试
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双功能壳聚糖衍生物的合成与抗菌性研究
2020-01-27双功能壳聚糖衍生物的合成与抗菌性研究,黄丹,付小蓉,通过在壳聚糖羟基和氨基上引入抗菌功能基团对壳聚糖进行了化学改性的研究,合成了一系列具有单抗菌功能基团壳聚糖衍生物和3种双�
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壳聚糖改性纳米TiO2的制备及可见光催化性能
2020-05-27采用溶胶-凝胶法制备了壳聚糖(CS)改性纳米TiO2复合粒子。以甲基橙为目标污染物,通过碘钨灯照射进行可见光催化反应研究。考察了合成条件对TiO2/CS纳米复合粒子光催化性能的影响,得出了制备可见光高
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含单宁废液的生物降解特性研究
2020-01-08含单宁废液的生物降解特性研究,何贵萍,申琳,基于废液的污染负荷、生化呼吸和降解动力学等特性,以制革铬鞣工艺为对照,对植鞣工艺所排放废液(含单宁废液)的生物降解特性进
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论文研究 - 负载在多孔壳聚糖/醋酸纤维素颗粒上的氧化铁吸附剂对磷酸盐的去除效果增强
2020-05-19从水溶液中有效,经济地去除磷酸盐(主要用于废水处理)是全球范围内的重要问题之一。 通过与乙酸纤维素混合的壳聚糖和负载铁氧化物的壳聚糖-乙酸纤维素吸附剂分析水溶液中磷酸根离子的去除。 吸附剂制成珠粒形式
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壳聚糖复合树脂对亚硝酸盐氮的吸附选择性
2020-02-05壳聚糖复合树脂对亚硝酸盐氮的吸附选择性,刘玥,张爱丽,摘要:采用乳液交联法,制备了一种活性炭负载壳聚糖的新型复合树脂,通过扫描电镜发现该树脂表面具有不均匀性,并有许多发达的微
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壳聚糖/碳纳米管复合膜的合成及其葡萄糖氧化酶吸附性能
2020-01-08壳聚糖/碳纳米管复合膜的合成及其葡萄糖氧化酶吸附性能,何侃,肖南,碳纳米管经柠檬酸修饰、共价接枝壳聚糖及乙二醛壳聚糖交联三步处理,制备得到壳聚糖/碳纳米管复合材料。用红外光谱(FT-IR)、紫外可�
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壳聚糖胶束包裹维生素E水溶液的应用研究
2020-02-29壳聚糖胶束包裹维生素E水溶液的应用研究,陈松伟,陈诗敏,目的:以低分子壳聚糖为基质,通过静电吸附、离子交联及聚电解质复合物-表面活性剂自组装方法制备水基壳聚糖胶束包裹维生素E水溶�
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壳聚糖及衍生物的应用研究
2020-03-01壳聚糖及衍生物的应用研究,彭亚娟,傅敏,壳聚糖,是一种天然线性阳离子聚合物,原料丰富,价格低廉,它的最突出特点是无毒,与生物体相容,并可自然降解,可作为絮凝剂、
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交联壳聚糖-碳纳米管复合物的制备及其对血红蛋白的吸附性能研究
2020-02-07交联壳聚糖-碳纳米管复合物的制备及其对血红蛋白的吸附性能研究,陈旭伟,王文景,采用表面沉积-交联方法制备了交联壳聚糖/多壁碳纳米管(Chit/MWCNTs)复合物,采用FTIR、SEM、TGA等技术手
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叶酸接枝半乳糖化壳聚糖衍生物的合成
2020-01-08叶酸接枝半乳糖化壳聚糖衍生物的合成,曹斌,万涛,为了合成出一种能对肝癌细胞进行精确定位的,新的药物载体靶向材料,本文利用半乳糖对肝细胞的靶向性和叶酸对癌细胞的靶向性,来
C语言入门--必须基础17讲
2017-07-28适合没有基础的人群学习C语言,简单的入门教程。帮助小白理解什么是开发,什么是编程。做的很简单,很多细节没有详细讲解,不适合用来深入研究。学了这个,你能理解什么是编程,什么是C语言。
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