摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 染料废水的概况 | 第10-12页 |
1.1.1 染料废水的产生及危害 | 第10-11页 |
1.1.2 炭质材料在染料废水中的应用 | 第11-12页 |
1.1.3 纳米二氧化钛(TiO_2)对染料的催化降解 | 第12页 |
1.2 石墨烯及氧化石墨烯 | 第12-15页 |
1.2.1 石墨烯概述 | 第12-13页 |
1.2.2 氧化石墨烯 | 第13-14页 |
1.2.3 氧化石墨烯的制备 | 第14-15页 |
1.3 水凝胶概述 | 第15-17页 |
1.3.1 水凝胶的定义 | 第15页 |
1.3.2 水凝胶的分类 | 第15-16页 |
1.3.3 水凝胶在染料污水处理方面的应用 | 第16-17页 |
1.4 氧化石墨烯/聚合物水凝胶 | 第17-18页 |
1.5 二氧化钛/氧化石墨烯/聚合物复合水凝胶 | 第18页 |
1.6 本课题的研究意义及主要内容 | 第18-20页 |
第2章 高吸水性聚丙烯酸/氧化石墨烯复合水凝胶对亚甲基蓝吸附研究 | 第20-52页 |
2.1 引言 | 第20-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-27页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第23页 |
2.2.3 含丙烯酸酯端基的Pluronic F127 (PFDA)的合成 | 第23-24页 |
2.2.4 聚丙烯酸/氧化石墨烯复合水凝胶的合成 | 第24-25页 |
2.2.5 样品的相关表征 | 第25-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-50页 |
2.3.1 PFDA的表征 | 第27-29页 |
2.3.2 GO及GO-PF的表征 | 第29-32页 |
2.3.3 复合水凝胶的形貌 | 第32-33页 |
2.3.4 水凝胶的拉伸性能 | 第33-35页 |
2.3.5 水凝胶的压缩性能 | 第35-36页 |
2.3.6 水凝胶的溶胀性能及pH对溶胀的影响 | 第36-41页 |
2.3.7 复合水凝胶选择性吸附阳离子染料的测试 | 第41-43页 |
2.3.8 水凝胶对MB吸附及吸附动力学研究 | 第43-47页 |
2.3.9 pH值对MB的吸附效果的影响 | 第47-49页 |
2.3.10 解吸附与重复使用性能 | 第49-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-52页 |
第3章 改性纳米二氧化钛与PAA/GO-PF复合水凝胶的制备及其去除染料的研究 | 第52-61页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 实验部分 | 第52-55页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第52-53页 |
3.2.2 改性纳米二氧化钛(TiO_2) | 第53页 |
3.2.3 制备PAA/TiO_2/GO-PF复合水凝胶 | 第53-54页 |
3.2.4 样品的相关表征 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-60页 |
3.3.1 改性纳米TiO_2的红外光谱 | 第55-56页 |
3.3.2 凝胶的微观形貌 | 第56-57页 |
3.3.3 复合凝胶的热重分析 | 第57-58页 |
3.3.4 水凝胶的溶胀行为 | 第58页 |
3.3.5 染料的吸附及光降解 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 结论与展望 | 第61-64页 |
4.1 结论 | 第61-63页 |
4.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第71页 |