摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 金属氧化物概述 | 第12页 |
1.2 金属氧化物的结构特征 | 第12-15页 |
1.2.1 氧化镁的结构特征 | 第12-14页 |
1.2.2 氧化锆的结构特征 | 第14-15页 |
1.2.3 氧化镍的结构特征 | 第15页 |
1.3 金属氧化物的用途 | 第15-20页 |
1.3.1 在吸附剂方面的应用 | 第16-17页 |
1.3.2 在催化剂方面的应用 | 第17-18页 |
1.3.3 在陶瓷工业中的应用 | 第18-19页 |
1.3.4 在光电材料中的应用 | 第19页 |
1.3.5 在生物医学方面的应用 | 第19-20页 |
1.3.6 在其他方面的应用 | 第20页 |
1.4 金属氧化物的制备方法 | 第20-24页 |
1.4.1 沉淀法 | 第20-21页 |
1.4.2 溶胶—凝胶法 | 第21页 |
1.4.3 水热法 | 第21-22页 |
1.4.4 水解法 | 第22页 |
1.4.5 气相法 | 第22-23页 |
1.4.6 微乳液法 | 第23-24页 |
1.5 超临界流体干燥技术 | 第24-26页 |
1.5.1 高温超临界有机溶剂干燥 | 第24-25页 |
1.5.2 低温超临界CO_2干燥 | 第25页 |
1.5.3 低温超临界CO_2萃取干燥 | 第25-26页 |
1.6 本文的立意和研究内容 | 第26-28页 |
第二章 超临界CO_2干燥技术制备超低堆密度MgO | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 实验装置与流程 | 第30-32页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第32-42页 |
2.3.1 滴加方式的影响 | 第33页 |
2.3.2 硝酸镁浓度的影响 | 第33-35页 |
2.3.3 氢氧化钠浓度的影响 | 第35页 |
2.3.4 反应温度的影响 | 第35-36页 |
2.3.5 干燥方式的影响 | 第36-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 超临界CO_2干燥技术制备高孔容ZrO_2和NiO | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44页 |
3.2.3 实验装置与流程 | 第44-45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-56页 |
3.3.1 Zr(OH)_4和ZrO_2的XRD分析 | 第45-47页 |
3.3.2 Zr(OH)_4和ZrO_2的比表面积、孔容和堆密度分析 | 第47-48页 |
3.3.3 ZrO_2的孔径分布 | 第48-50页 |
3.3.4 ZrO_2的SEM分析 | 第50页 |
3.3.5 Ni(OH)_2和NiO的XRD分析 | 第50-52页 |
3.3.6 Ni(OH)_2和NiO的比表面积、孔容和堆密度分析 | 第52-53页 |
3.3.7 NiO的孔径分布 | 第53-55页 |
3.3.8 NiO的SEM分析 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 MgO,ZrO_2和NiO的吸附性能研究 | 第57-76页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-61页 |
4.2.1 实验试剂 | 第58页 |
4.2.2 实验仪器 | 第58页 |
4.2.3 实验装置与流程 | 第58-59页 |
4.2.4 分析方法 | 第59-61页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第61-75页 |
4.3.1 pH值的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 吸附时间的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 温度的影响 | 第64-65页 |
4.3.4 吸附剂用量的影响 | 第65-66页 |
4.3.5 初始浓度的影响 | 第66页 |
4.3.6 吸附热力学 | 第66-70页 |
4.3.7 吸附动力学 | 第70-72页 |
4.3.8 吸附机理 | 第72-73页 |
4.3.9 ZrO_2和NiO的吸附性能 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论和建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |