摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 纳米纤维素胆甾型液晶 | 第12-17页 |
1.1.1 纳米纤维素的制备方法 | 第12-15页 |
1.1.2 纳米纤维素晶须的液晶特性 | 第15-16页 |
1.1.3 纳米纤维素液晶性能的应用 | 第16-17页 |
1.2 纳米纤维素紫外光接枝共聚研究 | 第17-21页 |
1.2.1 纳米纤维素的改性研究 | 第17-19页 |
1.2.2 纳米纤维素紫外光接枝改性 | 第19-21页 |
1.2.3 纳米纤维素紫外光接枝改性的应用前景 | 第21页 |
1.3 纳米纤维素吸附剂研究进展 | 第21-25页 |
1.3.1 重金属离子废水的危害及处理方法 | 第22-23页 |
1.3.2 吸附法处理重金属离子废水的现状 | 第23-24页 |
1.3.3 纤维素类重金属离子吸附剂的研究进展 | 第24-25页 |
1.4 本课题的研究目的、主要内容和创新之处 | 第25-27页 |
1.4.1 本课题的研究目的 | 第25页 |
1.4.2 本课题研究的主要内容 | 第25-26页 |
1.4.3 本课题的创新之处 | 第26-27页 |
第二章 纳米纤维素晶须的液晶性能 | 第27-38页 |
2.1 实验部分 | 第27-30页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.3 纳米纤维素晶须的制备 | 第29页 |
2.1.4 纳米纤维素晶须彩虹膜性能和结构的表征 | 第29-30页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第30-37页 |
2.2.1 CNW 悬浮液在不同基材上的成膜情况 | 第30页 |
2.2.2 偏光显微镜(POM)表征 | 第30-35页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM)表征 | 第35-36页 |
2.2.4 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)表征 | 第36-37页 |
2.2.5 固体紫外-可见分光光度计表征 | 第37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 纳米纤维素晶须表面紫外光接枝丙烯酸和低分子量聚丙烯酸 | 第38-54页 |
3.1 实验部分 | 第38-43页 |
3.1.1 实验试剂与原料 | 第38-39页 |
3.1.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.1.3 纤维素纳米晶须(CNW)的制备 | 第40页 |
3.1.4 低分子量聚丙烯酸 PAA 的制备 | 第40页 |
3.1.5 两种接枝产物 CNW-g-AA 和 CNW-g-PAA 的制备 | 第40-41页 |
3.1.6 两种接枝产物的表征方法 | 第41-43页 |
3.2 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.2.1 聚丙烯酸的分子量 | 第43-44页 |
3.2.2 CNW-g-AA 实验的接枝率 | 第44-45页 |
3.2.3 CNW-g-PAA 正交实验 | 第45-47页 |
3.2.4 FTIR 测试 | 第47-48页 |
3.2.5 ~(13)C-CP/MAS NMR 测试 | 第48-49页 |
3.2.6 TEM 表征 | 第49-50页 |
3.2.7 XRD 表征 | 第50-51页 |
3.2.8 Zeta 电位表征 | 第51-52页 |
3.2.9 POM 表征 | 第52-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 CNW-g-AA 和 CNW-g-PAA 对铜离子的吸附性能 | 第54-63页 |
4.1 实验部分 | 第54-56页 |
4.1.1 实验原料与仪器 | 第54页 |
4.1.2 接枝产物对铜离子的静态吸附实验 | 第54-55页 |
4.1.3 吸附剂的再生实验 | 第55-56页 |
4.2 CNW-g-AA 吸附实验结果与讨论 | 第56-62页 |
4.2.1 吸附时间和溶液初始 pH 值对吸附实验的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 吸附温度对吸附实验的影响 | 第57页 |
4.2.3 铜离子初始浓度对吸附实验的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 两种吸附过程的吸附等温线 | 第58-60页 |
4.2.5 吸附动力学研究 | 第60-61页 |
4.2.6 两种吸附剂 CNW-g-AA 和 CNW-g-PAA 的再生实验 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附件 | 第74页 |