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金属氧化物阵列材料的制备及吸附性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 重金属及染料的潜在危害与处理技术第9-11页
        1.1.1 重金属及染料的潜在危害第9页
        1.1.2 重金属及染料的处理技术第9-11页
    1.2 金属氧化物在重金属及染料污水处理方向的研究进展第11-13页
        1.2.1 金属氧化物在处理重金属污水中的应用第11-12页
        1.2.2 金属氧化物在处理染料污水中的应用第12-13页
    1.3 金属氧化物阵列材料的制备方法及应用第13-20页
        1.3.1 沉积制备法第14-15页
        1.3.2 牺牲模板制备法第15-16页
        1.3.3 水热和溶剂热制备法第16-18页
        1.3.4 其他制备方法第18-19页
        1.3.5 金属氧化物阵列材料的应用第19-20页
    1.4 选题依据及研究内容第20-21页
第2章 实验部分第21-28页
    2.1 实验主要试剂和仪器第21-22页
        2.1.1 实验主要原料及试剂第21页
        2.1.2 主要测试仪器第21-22页
    2.2 材料的制备方法第22-24页
        2.2.1 MnO_2阵列材料的制备第22-23页
        2.2.2 MoO_3阵列材料的制备第23页
        2.2.3 MgO阵列材料的制备第23-24页
    2.3 材料的表征第24-25页
        2.3.1 物相分析(XRD)第24页
        2.3.2 形貌精细结构分析(AFM、SEM、TEM)第24页
        2.3.3 比表面积孔径分析(N_2adsorption-desorption)第24页
        2.3.4 傅里叶红外分析(FT-IR)第24-25页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第25页
    2.4 吸附实验第25-28页
        2.4.1 测试操作(ICP, ICP-MS,Uv-vis)第25页
        2.4.2 性能测试第25-26页
        2.4.3 公式及参数第26-28页
第3章 MnO_2阵列材料的制备及吸附性能研究第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 反应条件对阵列形貌及吸附性能的影响第28-33页
        3.2.1 盐的浓度对阵列形貌及吸附性能的影响第28-30页
        3.2.2 盐酸加入量对阵列形貌及吸附性能的影响第30-31页
        3.2.3 反应温度对阵列形貌及吸附性能的影响第31-32页
        3.2.4 反应时间对阵列形貌及吸附性能的影响第32-33页
    3.3 Mr1O_2阵列材料的表征第33-36页
        3.3.1 MrnO_2阵列材料的物相分析第33-34页
        3.3.2 MnO_2阵列材料的形貌分析第34-35页
        3.3.3 MnO_2材料的比表面积及孔径分布第35-36页
    3.4 MnO_2阵列材料的吸附性能第36-40页
        3.4.1 MnO_2阵列材料的吸附动力学分析第37-39页
        3.4.2 MnO_2阵列材料的吸附等温曲线模型拟合第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 a-MoO_3阵列材料的制备及吸附性能研究第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 反应条件对阵列形貌及吸附性能的影响第42-46页
        4.2.1 乙酰丙酮氧钼浓度对阵列形貌及吸附性能的影响第42-44页
        4.2.2 反应温度对阵列形貌及吸附性能的影响第44-45页
        4.2.3 反应时间对阵列形貌及吸附性能的影响第45-46页
    4.3 a-MOO_3阵列材料的表征第46-48页
        4.3.1 a-MoO_3阵列材料的物相分析第46-47页
        4.3.2 a-MoO_3阵列材料的形貌分析第47-48页
        4.3.3 a-MoO_3材料的比表面积及孔径分布第48页
    4.4 a-MoO_3阵列材料的吸附性能第48-52页
        4.4.1 ca-MoO_3阵列材料的吸附动力学分析第49-51页
        4.4.2 0a-MoO_3阵列材料的吸附等温曲线模型拟合第51-52页
    4.5 a-MoO_3阵列材料对Pb~2+的吸附机理分析第52-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第5章 MgO阵列材料的制备及吸附性能研究第56-69页
    5.1 引言第56页
    5.2 反应条件对阵列形貌及吸附性能的影响第56-60页
        5.2.1 反应溶剂对阵列形貌及吸附性能的影响第56-58页
        5.2.2 反应温度对阵列形貌及吸附性能的影响第58-59页
        5.2.3 反应时间对阵列形貌及吸附性能的影响第59-60页
    5.3 MgO阵列材料的表征第60-63页
        5.3.1 MgO阵列材料的物相分析第60-61页
        5.3.2 MgO阵列材料的形貌分析第61-62页
        5.3.3 MgO材料的比表面积及孔径分布第62-63页
    5.4 MgO阵列材料的吸附性能第63-67页
        5.4.1 MgO阵列材料的吸附动力学分析第64-65页
        5.4.2 MgO阵列材料的吸附等温曲线模型拟合第65-67页
    5.5 MgO阵列材料对Pb~2+的吸附机理分析第67-68页
    5.6 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-79页
致谢第79-80页
攻读硕士期间发表和投稿的学术论文第80-81页

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