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Cu-BTC@GO复合材料的机械化学合成与成型及其吸附性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章绪论第12-33页
    1.1 烃类挥发性有机物概述第12-15页
        1.1.1 烃类VOCs的来源第12页
        1.1.2 烃类VOCs的危害第12-13页
        1.1.3 烃类VOCs回收方法第13-15页
    1.2 金属有机骨架MOFs及其复合材料第15-23页
        1.2.1 MOFs材料第15页
        1.2.2 MOFs材料的特性第15-17页
        1.2.3 MOFs材料的水稳定性第17-18页
        1.2.4 MOFs/GO复合材料及其吸附性能第18-19页
        1.2.5 MOFs及其复合材料对烃类VOCs吸附性能的研究现状第19-20页
        1.2.6 MOFs材料的合成方法第20-23页
    1.3 机械化学法第23-27页
        1.3.1 机械化学法的作用机理第24页
        1.3.2 机械化学法合成MOFs的研究进展第24-27页
    1.4 MOFs材料的成型研究第27-30页
        1.4.1 原位生长法第27-28页
        1.4.2 挤压成型法第28-29页
        1.4.3 旋转造粒成型法第29页
        1.4.4 静电纺丝法第29-30页
    1.5 选题背景及意义第30-31页
    1.6 研究内容第31页
    1.7 创新点第31-33页
第二章机械化学法合成Cu-BTC@GO及其表征第33-52页
    2.1 实验部分第34-39页
        2.1.1 实验原料及试剂第34页
        2.1.2 仪器设备第34-35页
        2.1.3 氧化石墨烯(GO)的制备第35页
        2.1.4 Cu-BTC@GO多孔复合材料的制备第35-36页
        2.1.5 机械化学法工艺参数设计第36-37页
        2.1.6 Cu-BTC@GO复合材料的表征第37-39页
    2.2 实验结果与讨论第39-50页
        2.2.1 球磨珠数量的影响第39-40页
        2.2.2 球磨时间的影响第40页
        2.2.3 球磨转速的影响第40-41页
        2.2.4 纯化方法的影响第41-42页
        2.2.5 Cu-BTC@GO复合材料的表征第42-46页
        2.2.6 Cu-BTC@GO复合材料的水稳定性第46-50页
    2.3 本章小结第50-52页
第三章烃类VOCs在Cu-BTC@GO复合材料上的吸附相平衡和选择性第52-72页
    3.1 理论部分第52-55页
        3.1.1 吸附等温线方程第52-54页
        3.1.2 理想溶液吸附模型及吸附选择性第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 实验仪器第55页
        3.2.2 实验方法第55-57页
    3.3 实验结果与讨论第57-69页
        3.3.1 Cu-BTC@GO对丙烯和丙烷的吸附性能第57-61页
        3.3.2 Cu-BTC@GO对乙烯和乙烷的吸附性能第61-64页
        3.3.3 Cu-BTC@GO对甲醇的吸附性能第64-66页
        3.3.4 Cu-BTC@GO对不同烷烃的吸附性能第66-67页
        3.3.5 Cu-BTC@GO对苯和甲苯的吸附性能第67-69页
    3.4 本章小结第69-72页
第四章 MOFs材料的成型及表征第72-83页
    4.1 实验部分第72-75页
        4.1.1 实验原料第72页
        4.1.2 主要仪器和设备第72-73页
        4.1.3 球形成型体的制备第73-75页
        4.1.4 Cu-BTC@堇青石的制备第75页
        4.1.5 成型材料的表征第75页
    4.2 结果和讨论第75-81页
        4.2.1 Cu-BTC及Cu-BTC@GO球形成型体的表征第75-80页
        4.2.2 Cu-BTC@堇青石的表征第80-81页
    4.3 本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-99页
致谢第99-100页
附件第100页

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