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透析膜辅助氧化石墨烯基水溶胶吸附分离低浓度稀土离子

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
        1.1.1 稀土资源开采及应用第10页
        1.1.2 稀土资源利用存在的问题第10-11页
    1.2 废水中低浓度金属离子处理技术研究现状第11页
    1.3 氧化石墨烯基材料及其在水污染处理领域研究现状第11-15页
        1.3.1 氧化石墨烯第11-13页
        1.3.2 氧化石墨烯基材料第13-14页
        1.3.3 氧化石墨烯基材料在水污染处理领域的应用第14-15页
    1.4 透析膜在分离纯化领域的应用第15页
    1.5 选题依据第15-17页
    1.6 研究路线第17-18页
第2章 氧化石墨烯基水溶胶的合成及其吸-脱附稀土离子实验第18-27页
    2.1 引言第18-20页
    2.2 实验试剂及实验仪器第20-21页
        2.2.1 主要实验试剂第20-21页
        2.2.2 主要实验仪器第21页
    2.3 氧化石墨烯基水溶胶的合成第21-23页
        2.3.1 氧化石墨烯水溶胶的合成第21-22页
        2.3.2 羧基化氧化石墨烯水溶胶的合成第22页
        2.3.3 碳纳米管/氧化石墨烯复合水溶胶的合成第22页
        2.3.4 水合氧化钨的机械化学合成第22页
        2.3.5 水合氧化钨/氧化石墨烯复合水溶胶的合成第22-23页
    2.4 透析膜辅助氧化石墨烯基水溶胶吸-脱附水中稀土离子原理第23页
    2.5 透析膜辅助下氧化石墨烯基水溶胶吸-脱附水中稀土离子实验第23-27页
        2.5.1 稀土离子溶液的配制第23-24页
        2.5.2 氧化石墨烯基水溶胶酸性活性位点滴定第24页
        2.5.3 吸-脱附实验相关参数的计算第24-25页
        2.5.4 稀土溶液pH对吸附性能的影响实验第25页
        2.5.5 吸附反应时间t对吸附性能的影响实验第25页
        2.5.6 吸附反应温度T对吸附性能的影响实验第25-26页
        2.5.7 脱附液pH对脱附性能的影响第26页
        2.5.8 吸-脱附循环再生实验第26-27页
第3章 羧基化氧化石墨烯水溶胶对水中稀土离子的吸附增强作用第27-43页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 结果与分析第28-41页
        3.2.1 氧化石墨烯与羧基化氧化石墨烯的表征第28-33页
        3.2.2 氧化石墨烯与羧基化氧化石墨烯对Nd(Ⅲ)、Dy(Ⅲ)吸附第33-41页
        3.2.3 氧化石墨烯羧基化前后吸-脱附再生性能对比第41页
    3.3 本章小结第41-43页
第4章 碳纳米管/氧化石墨烯水溶胶对稀土离子吸附性能及协同增强效应第43-60页
    4.1 引言第43-45页
    4.2 结果与分析第45-58页
        4.2.1 碳纳米管/氧化石墨烯复合水溶胶的表征第45-49页
        4.2.2 碳纳米管/氧化石墨烯复合水溶胶对水中Gd(Ⅲ)的吸附第49-57页
        4.2.3 碳纳米管/氧化石墨烯复合水溶胶吸-脱附再生性能对比第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第5章 水合氧化钨/氧化石墨烯复合水溶胶对稀土离子吸附增强作用第60-73页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 结果与分析第61-71页
        5.2.1 水合氧化钨/氧化石墨烯复合水溶胶的表征第61-63页
        5.2.2 水合氧化钨/氧化石墨烯复合水溶胶对Nd(Ⅲ)和Dy(Ⅲ)的吸附第63-70页
        5.2.3 水合氧化钨/氧化石墨烯复合水溶胶吸-脱附再生性能对比第70-71页
    5.3 本章小结第71-73页
第6章 本文结论及展望第73-76页
    6.1 本文结论第73-75页
    6.2 主要创新点第75页
    6.3 研究展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-89页
攻读学位期间的研究成果第89页

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