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 |