中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 纳米材料的概述 | 第12页 |
1.2 纳米材料的性能 | 第12-14页 |
1.2.1 磁学性能 | 第13页 |
1.2.2 磁性分类 | 第13-14页 |
1.3 磁性纳米材料的应用 | 第14-18页 |
1.3.1 磁分离技术 | 第14-16页 |
1.3.2 环保方面的应用 | 第16-17页 |
1.3.3 在医学和生物方面上的应用 | 第17-18页 |
1.3.4 其他方面的应用 | 第18页 |
1.4 磁纳米复合材料 | 第18-23页 |
1.4.1 Fe_3O_4的制备方法 | 第18-19页 |
1.4.2 表面包覆修饰的磁纳米材料的应用 | 第19-21页 |
1.4.3 Fe_3O_4@SiO_2@功能化复合物的制备 | 第21-23页 |
1.5 本课题研究背景 | 第23-24页 |
1.6 本课题的研究意义和创新点 | 第24-25页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第24-25页 |
1.6.2 本课题的创新点 | 第25页 |
1.7 本课题的研究方案及可行性分析 | 第25-26页 |
1.7.1 本课题的研究方法 | 第25-26页 |
1.7.2 可行性分析 | 第26页 |
1.8 预期研究结果 | 第26-28页 |
第二章 双硫腙功能化磁纳米固相萃取剂的制备与性能研究 | 第28-37页 |
2.1 双硫腙功能化磁纳米固相萃取剂的制备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第28-29页 |
2.2 实验步骤 | 第29页 |
2.2.1 Fe_3O_4磁纳米微球的制备 | 第29页 |
2.2.2 TEOS和KH-230修饰Fe_3O_4微球 | 第29页 |
2.2.3 双硫腙加载磁纳米复合物 | 第29页 |
2.3 双硫腙功能化磁纳米固相萃取剂的表征 | 第29-32页 |
2.3.1 红外吸收光谱 | 第30页 |
2.3.2 SEM图像 | 第30-31页 |
2.3.3 饱和磁化强度分析 | 第31-32页 |
2.4 双硫腙功能化磁纳米固相萃取剂的性能研究 | 第32-36页 |
2.4.1 pH对吸附效率的影响 | 第32-33页 |
2.4.2 吸附时间对吸附效率的影响(动力学) | 第33页 |
2.4.3 吸附容量Q | 第33-34页 |
2.4.4 吸附剂的再生 | 第34-35页 |
2.4.5 吸附剂的重复使用 | 第35-36页 |
2.5 小结 | 第36-37页 |
第三章 半胱氨酸功能化磁纳米固相萃取剂的制备与性能研究 | 第37-48页 |
3.1 实验试剂 | 第37页 |
3.2 实验仪器及设备 | 第37-38页 |
3.3 实验步骤 | 第38-39页 |
3.3.1 Fe_3O_4磁纳米颗粒的制备 | 第38页 |
3.3.2 TEOS和KH-550修饰Fe_3O_4微球 | 第38-39页 |
3.3.3 半胱氨酸固定到磁纳米复合物 | 第39页 |
3.3.4 半胱氨酸功能化磁纳米固相萃取剂的热分解 | 第39页 |
3.3.5 半胱氨酸功能化磁纳米固相萃取剂吸附容量 | 第39页 |
3.4 结果和讨论 | 第39-47页 |
3.4.1 半胱氨酸功能化磁纳米固相萃取剂的表征 | 第39-41页 |
3.4.2 pH对吸附效率的影响 | 第41-42页 |
3.4.3 吸附动力学 | 第42-44页 |
3.4.4 吸附等温线 | 第44-45页 |
3.4.5 磁纳米固相萃取剂的再循环使用 | 第45-47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
第四章 新型Pb~(2+)吸附配体的设计与合成的探索 | 第48-55页 |
4.1 实验部分 | 第48页 |
4.1.1 实验试剂 | 第48页 |
4.1.2 实验仪器及设备 | 第48页 |
4.2 实验步骤 | 第48-54页 |
4.2.1 特异性吸附Pb~(2+)吸附剂的设计 | 第48-49页 |
4.2.2 化合物的合成与结果讨论 | 第49-54页 |
4.3 总结与建议 | 第54-55页 |
第五章 结论及展望 | 第55-58页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
在读期间公开发表论文和承担科研项目 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |