固水界面化学与吸附技术作者:马伟 编著出版时间: 2011年版内容简介 《固水界面化学与吸附技术》由马伟编著,主要阐述了固水界面化学与吸附技术的基础理论、新成果和发展趋势。全书共分9章,分别从水化学理论、固体界面的官能团和电量分布,阳离子、阴离子、有机分子和微粒在水中的分布规律和界面吸附反应理论,重金属生物吸附的特征等内容角度入手,系统地介绍了固体与水溶液的吸附规律,突出了溶液离子和分子状态、固体界面特性和界面反应三个方面分析探讨了固体吸附反应的基本方法和发展,从而揭示了吸附技术在元素分离、水质净化和溶液纯化等领域广泛应用的潜力。《固水界面化学与吸附技术》可以作为高等院校无机化学、水科学等专业研究生的教材,也可供化学、化工、环境、生物、药学、材料、冶金等有关专业人员参考和阅读。目录1 水化学基础1.1 冰和水的结构特点1.1.1 冰的结构1.1.2 水分子的结构对其性质的影响1.2 水的来源、性质及含杂质情况1.2.1 海水的组成1.2.2 海水的性质1.3 水溶液中离子和分子的非理想行为1.3.1 离子的非理想行为1.3.2 分子的非理想行为1.4 电子活度的负对数和pε-pH图1.4.1 电子活度的负对数pε1.4.2 pε-pH图1.5 不同水体系的相图1.5.1 电解质溶液理论1.5.2 单组分系统相图——水的相图1.5.3 水盐系相图1.5.4 双水相相图1.6 水的纯度与水质分析结果检验1.6.1 水中杂质和水的纯度分类1.6.2 水质分析结果检验参考文献2 固体与水化界面官能团2.1 离子化固体结构2.1.1 等大球体的最紧密堆积及其空隙2.1.2 不等大球体最紧密堆积及其空隙2.1.3 离子晶体2.1.4 离子晶体的结构规则2.1.5 典型的离子晶体结构2.1.6 硅酸盐的晶体结构2.2 晶体结构缺陷与表面结构中的晶格缺陷2.2.1 点缺陷2.2.2 线缺陷2.2.3 面缺陷2.3 氧化物和水合氧化物(氢氧化物)的结构类型与表面官能团2.3.1 氧化物的结构类型及其结构特征2.3.2 氧化物表面的官能团与L~ewis酸点位2.3.3 带可变电荷的有机物质表面2.4 其他典型吸附剂表面基团的介绍2.4.1 离子交换树脂2.4.2 活性炭2.4.3 生物质2.5 水化固体的表面酸度2.5.1 水合氧化物的两性性质2.5.2 M—OH基的酸度2.5.3 不同固体的表面酸度2.6 固体/水溶液界面的官能团配位化学作用参考文献3 固体表面的电量、电势分布模型3.1 固体表面化学官能团与表面电荷产生3.2 表面电荷分类3.2.1 带永久电荷的表面3.2.2 带可变电荷的表面3.3 表面电荷的性质3.4 表面电荷平衡3.5 表面电荷的测定3.6 表面电位(电势)3.7 表面电荷的变化3.8 零电荷点3.8.1 几种常见的表面电荷零点3.8.2 电荷零点(PZC)和净电荷零点(PZNC)的pH3.9 表面电位和描述模型3.9.1 Helmholtz模型3.9.2 Gouy-Chapman模型3.9.3 Stern模型3.9.4 三电层模型3.9.5 复合模型3.10 扩散双电层的厚度和电位随距离的分布规律3.11 电荷分布对表面反应平衡常数的影响3.12 pH和表面电荷对表面配合物形成的影响分析参考文献4 固体颗粒物在水体中的化学行为4.1 水体中颗粒物的范畴及其与溶液间的相互作用4.2 金属离子的水解聚合——以H2O和OH-为配位体4.2.1 金属水合离子、水合半径、水合能4.2.2 金属离子的水解聚合4.2.3 金属水合配合离子浓度pc—pH图、羟合配离子分率α-pH图4.2.4 金属离子水解沉淀4.3 晶核作用和晶体生长4.3.1 晶核作用4.3.2 晶体生长4.4 阴离子的配合作用4.5 水中有机物的配合作用4.5.1 配合形式4.5.2 配合物的稳定性4.5.3 配合物构成的特性4.6 颗粒在双水相体系中的分配4.6.1 双水相体系的特点4.6.2 固体微粒的分布规律4.7 水质稳定与水质稳定指数4.7.1 水质稳定4.7.2 判别水质稳定性的主要方法——水质稳定指数法4.8 吸附-沉淀的界限参考文献5 吸附反应5.1 吉布斯函数5.1.1 吉布斯方程5.1.2 吉布斯公式的意义和应用5.2 吸附反应5.2.1 吸附过程及吸附过程的两种机理5.2.2 吸附平衡的定量表示:吸附等温线5.2.3 不均匀表面活性点体系中的吸附5.2.4 利用化学平衡计算模型求出吸附体系中的物质5.2.5 特殊情况下的吸附等温线:表面沉淀5.2.6 其他等温模型5.3 吸附过程中的动力学研究5.3.1 传质过程模型5.3.2 反应动力学模型5.3.3 其他模型5.4 吸附床反应参考文献6 阳离子吸附特征6.1 吸附剂6.1.1 广谱吸附剂6.1.2 专属吸附剂6.2 阳离子吸附特性6.2.1 单价阳离子吸附6.2.2 二价阳离子吸附6.2.3 三价/四价阳离子6.2.4 含氧金属阳离子的吸附6.3 对阳离子的选择性6.3.1 单价阳离子6.3.2 二价阳离子6.3.3 同价交换作用6.3.4 异价交换作用参考文献7 阴离子吸附特征7.1 阴离子吸附作用7.1.1 阴离子吸附的模型7.1.2 pH与阴离子吸附之间的关系7.1.3 离子强度及阳离子对吸附的影响7.1.4 阴离子在氧化物上吸附的可逆性7.1.5 包含特性吸附的阴离子交换7.2 简单阴离子吸附7.2.1 氟离子7.2.2 氯离子7.2.3 溴离子7.2.4 氰离子7.3 含氧阴离子吸附7.3.1 硫酸根7.3.2 硝酸根7.3.3 亚硝酸根7.3.4 磷酸根离子7.3.5 砷酸根和亚砷酸根7.3.6 六价铬的阴离子7.3.7 碘酸根7.3.8 高氯酸根7.3.9 硼离子参考文献8 有机分子吸附特征8.1 有机大分子(聚合物)的吸附概述8.2 染料和油的吸附8.2.1 染料的吸附8.2.2 油的吸附8.3 酚类与藻毒素的吸附8.3.1 酚类化合物的吸附8.3.2 藻毒素的吸附8.4 蛋白质和溶菌酶的吸附8.4.1 蛋白质的吸附8.4.2 溶茵酶的吸附参考文献9 重金属离子的生物吸附9.1 重金属离子去除概述9.2 生物吸附法9.3 生物吸附剂9.3.1 细菌吸附剂9.3.2 真菌吸附剂9.3.3 藻类吸附剂9.3.4 新型生物吸附剂9.4 吸附机理和过程研究9.4.1 吸附机理9.4.2 生物吸附过程9.5 生物吸附的影响因素9.5.1 pH9.5.2 金属离子浓度9.5.3 吸附时间9.5.4 离子强度9.5.5 竞争吸附9.5.6 处理改性方式9.6 细胞的固定化9.6.1 微生物固定化的载体9.6.2 微生物固定化方法9.6.3 固定化茵体吸附金属的研究进展9.7 生物吸附模型9.7.1 吸附等温模型9.7.2 吸附动力学模型9.8 生物吸附的应用前景和未来参考文献 上一篇: 沉降-浓缩理论及数学模型 [郭亚兵,胡钰贤 等著] 2014年版 下一篇: 国家精品课程配套教材 分离科学基础 [罗川南 主编] 2012年版