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层状硅酸盐的制备、改性及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 层状硅酸盐材料概述第13-15页
        1.1.1 Magadiite 和 kenyaite 的结构第14页
        1.1.2 Magadiite 和 kenyaite 的特性第14-15页
    1.2 Magadiite 和 kenyaite 的制备、改性及其研究现状第15-18页
        1.2.1 Magadiite 和 kenyaite 的制备第15-16页
        1.2.2 Magadiite 和 kenyaite 的改性第16-18页
    1.3 Magadiite 和 kenyaite 的应用第18-20页
        1.3.1 纳米级复合材料第18-19页
        1.3.2 吸附材料第19页
        1.3.3 催化材料第19页
        1.3.4 生物材料第19-20页
    1.4 本课题的研究意义、内容及方法第20-21页
        1.4.1 本课题研究意义第20页
        1.4.2 本课题研究内容第20-21页
        1.4.3 主要研究方法第21页
    1.5 本章小结第21-22页
第二章 实验与测试第22-27页
    2.1 实验材料及实验设备第22-23页
        2.1.1 实验试剂与原料第22页
        2.1.2 实验设备第22-23页
        2.1.3 分析仪器第23页
    2.2 表征及性能测试第23-26页
        2.2.1 X-射线衍射分析第23-24页
        2.2.2 红外光谱分析第24页
        2.2.3 扫描电镜分析第24页
        2.2.4 X-射线荧光分析第24页
        2.2.5 热重-差热分析第24页
        2.2.6 示差扫描量热法第24-25页
        2.2.7 透射电镜分析第25页
        2.2.8 力学性能测试第25页
        2.2.9 原子吸收分光光度计测试第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 Magadiite 和 kenyaite 的制备第27-37页
    3.1 Magadiite 和 kenyaite 的制备第27-28页
    3.2 产物表征第28-32页
        3.2.1 晶相分析第28-29页
        3.2.2 形貌分析第29页
        3.2.3 热分析第29-30页
        3.2.4 红外光谱分析第30页
        3.2.5 化学组分分析第30-31页
        3.2.6 离子交换测定第31-32页
    3.3 Magadiite 和 kenyaite 合成的影响因素第32-35页
        3.3.1 晶化时间对制备的影响第32页
        3.3.2 晶化温度对制备的影响第32-33页
        3.3.3 H2O 含量对制备的影响第33-34页
        3.3.4 SiO2含量对制备的影响第34-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 Magadiite 和 kenyaite 的有机化改性第37-48页
    4.1 制备方法第37页
    4.2 Magadiite 和 kenyaite 有机化改性的表征第37-44页
        4.2.1 Magadiite 的有机化改性第37-41页
            4.2.1.1 晶相分析第37-38页
            4.2.1.2 形貌分析第38-39页
            4.2.1.3 红外谱图分析第39-40页
            4.2.1.4 热分析第40-41页
        4.2.2 Kenyaite 的有机化改性第41-44页
            4.2.2.1 晶相分析第41页
            4.2.2.2 形貌分析第41-42页
            4.2.2.3 红外谱图分析第42-43页
            4.2.2.4 热分析第43-44页
    4.3 反应条件对 magadiite 有机化改性影响第44-46页
        4.3.1 有机改性剂添加量的影响第44-45页
        4.3.2 反应温度的影响第45页
        4.3.3 反应时间的影响第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第五章 PP/magadiite 复合材料的制备与表征第48-62页
    5.1 PP/magadiite 复合材料的制备第48-49页
    5.2 PP/magadiite 复合材料的表征第49-60页
        5.2.1 晶相分析第49页
        5.2.2 透射电镜分析第49-52页
        5.2.3 红外光谱分析第52-53页
        5.2.4 力学性能分析第53-55页
        5.2.5 扫描电镜分析第55-58页
        5.2.6 热分析第58-59页
        5.2.7 DSC 分析第59-60页
    5.3 本章小结第60-62页
第六章 Magadiite 对重金属离子吸附性能研究第62-75页
    6.1 实验方法第62-64页
        6.1.1 Zn~(2+)溶液配制及标准曲线第62-63页
        6.1.2 Zn~(2+)吸附实验第63页
        6.1.3 吸附动力学实验第63页
        6.1.4 吸附等温线测定第63-64页
    6.2 magadiite 吸附 Zn2+的影响因素第64-67页
        6.2.1 magadiite 用量的影响第64-65页
        6.2.2 吸附时间的影响第65-66页
        6.2.3 PH 值影响第66页
        6.2.4 溶液初始浓度的影响第66-67页
    6.3 magadiite 对 Zn2+吸附动力学研究第67-68页
    6.4 magadiite 对 Zn2+吸附热力学研究第68-69页
    6.5 magadiite 与其他吸附剂吸附能力比较第69-72页
        6.5.1 magadiite 与 kenyaite 吸附性能比较第69-70页
        6.5.2 magadiite 与蒙脱土吸附性能比较第70-71页
        6.5.3 magadiite 与改性 magadiite 吸附性能比较第71-72页
    6.6 magadiite 对 Zn2+吸附机理的探讨第72-74页
        6.6.1 离子交换性对 magadiite 吸附性能影响第72页
        6.6.2 表面络合作用对 magadiite 吸附性能影响第72-73页
        6.6.3 物理吸附对 magadiite 吸附性能影响第73-74页
    6.7 本章小结第74-75页
结论与展望第75-78页
    结论第75-77页
    创新点第77页
    展望第77-78页
参考文献第78-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87-88页
附件第88页

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