摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·概述 | 第13页 |
·纳米材料的概况 | 第13-14页 |
·纳米材料的发展 | 第14页 |
·纳米材料的特性 | 第14-17页 |
·表面效应 | 第14-15页 |
·小尺寸效应 | 第15页 |
·量子尺寸效应 | 第15-16页 |
·宏观量子隧道效应 | 第16页 |
·介电限域效应 | 第16页 |
·其它特性 | 第16-17页 |
·多孔纳米材料的概况 | 第17-18页 |
·微孔材料的发展 | 第17页 |
·介孔材料的发展 | 第17-18页 |
·大孔材料的发展 | 第18页 |
·多孔纳米材料不同形态 | 第18-20页 |
·多孔薄膜 | 第19页 |
·多孔球体 | 第19页 |
·多孔纤维 | 第19-20页 |
·管状多孔材料 | 第20页 |
·多孔单体 | 第20页 |
·其它形貌 | 第20页 |
·多孔纳米材料的应用 | 第20-22页 |
·催化领域的应用 | 第21页 |
·吸附方面的应用 | 第21-22页 |
·在生物和医药领域的应用 | 第22页 |
·在多功能复合材料领域的应用 | 第22页 |
·本课题的立题背景、研究意义、主要研究内容及展望 | 第22-25页 |
·本课题的立题背景、研究意义、主要研究内容 | 第22-23页 |
·展望 | 第23-25页 |
第2章 自组装多孔球状 MnO_2 的制备及其吸附性能的研究 | 第25-40页 |
·前言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-28页 |
·主要试剂 | 第25-26页 |
·主要仪器 | 第26页 |
·纳米 MnO_2 的制备 | 第26页 |
·分析方法 | 第26页 |
·吸附实验 | 第26-28页 |
·结果与讨论 | 第28-35页 |
·样品的 XRD 表征 | 第28页 |
·样品的 SEM 表征 | 第28-30页 |
·茜素红溶液的标准曲线 | 第30-31页 |
·吸附动力学 | 第31-32页 |
·吸附等温线 | 第32-35页 |
·茜素红初始浓度对脱色率的影响 | 第35-36页 |
·吸附温度对脱色效果的影响 | 第36页 |
·MnO_2 投加量对脱色效果的影响 | 第36-37页 |
·pH 值对脱色效果的影响 | 第37-38页 |
·MnO_2 的重复性使用 | 第38页 |
·结论 | 第38-40页 |
第3章 阳离子胶体膜板法制备单分散多孔二氧化钛纳米球 | 第40-57页 |
·前言 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·主要试剂 | 第41页 |
·主要仪器 | 第41页 |
·阳离子单体的制备 | 第41页 |
·纳米 TiO_2 球的制备 | 第41-42页 |
·分析方法 | 第42页 |
·吸附实验 | 第42-43页 |
·结果与与讨论 | 第43-52页 |
·阳离子单体的 SEM 表征 | 第43-46页 |
·样品的 XRD 表征 | 第46页 |
·样品的 SEM 表征 | 第46-47页 |
·茜素红-甲基橙混合溶液的标准曲线 | 第47-48页 |
·吸附动力学 | 第48-49页 |
·吸附等温线 | 第49-52页 |
·茜素红-甲基橙初始浓度对脱色率的影响 | 第52-53页 |
·TiO_2 投加量对脱色效果的影响 | 第53-55页 |
·光催化时间对脱色效果的影响 | 第55-56页 |
·TiO_2 的重复性使用 | 第56页 |
·结论 | 第56-57页 |
第4章 自组装多孔结构 MnO_2/TiO_2 纳米复合材料的制备及其吸附性能的研究 | 第57-79页 |
·前言 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·主要试剂 | 第58页 |
·主要仪器 | 第58页 |
·MnO_2/TiO_2 纳米多孔复合材料的制备 | 第58-59页 |
·分析方法 | 第59页 |
·吸附实验 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-71页 |
·样品的 XRD 表征 | 第60-61页 |
·样品的 SEM 表征 | 第61页 |
·茜素红-甲基橙混合溶液的标准曲线 | 第61-62页 |
·吸附动力学 | 第62-65页 |
·吸附等温线 | 第65-71页 |
·茜素红-甲基橙初始浓度对脱色率的影响 | 第71-73页 |
·TiO_2/MnO_2 投加量对脱色效果的影响 | 第73-75页 |
·pH 值对脱色效果的影响 | 第75-77页 |
·TiO_2/MnO_2 的重复性使用 | 第77页 |
·结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第86页 |