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锆基 MOFs 吸附去除水中砷、锑离子和汞离子检测性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 水体中重金属污染现状及其治理技术第11-14页
        1.1.1 水体中重金属污染现状第11页
        1.1.2 汞污染的主要来源及危害第11-12页
        1.1.3 砷污染的主要来源及危害第12页
        1.1.4 锑污染的主要来源及危害第12-13页
        1.1.5 重金属污染治理技术第13-14页
            1.1.5.1 化学沉淀法第13页
            1.1.5.2 氧化还原法第13-14页
            1.1.5.3 离子交换法第14页
            1.1.5.4 吸附法第14页
    1.2 量子点第14-17页
        1.2.1 量子点的概念第14-15页
        1.2.2 量子点的基本性质第15-16页
            1.2.2.1 量子尺寸效应第15页
            1.2.2.2 表面效应第15页
            1.2.2.3 宏观量子隧道效应第15页
            1.2.2.4 量子限域效应第15-16页
        1.2.3 量子点的制备第16-17页
            1.2.3.1 金属有机相合成法第16页
            1.2.3.2 水相合成法第16-17页
    1.3 MOFs材料第17-18页
        1.3.1 MOFs材料的概念第17页
        1.3.2 MOFs材料的特点第17页
        1.3.3 MOFs材料的应用第17-18页
    1.4 本课题组研究的目的和主要内容第18-20页
第二章 超灵敏和高选择性的量子点/DNA/氧化石墨烯纳米粒子自组装体系检测实际水样中的Hg~(2+)第20-36页
    2.1 引言第20-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
        2.2.3 Cd_(1-x) Zn_xSe_(1-y) S_y核壳量子点的合成第23-24页
        2.2.4 氧化石墨烯(GO)的合成第24页
        2.2.5 制备单链DNA修饰的QDs第24页
        2.2.6 制备单链DNA修饰的氧化石墨烯(GO)第24-25页
        2.2.7 探测Hg~(2+)第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 对Hg~(2+)的灵敏性第29-31页
        2.3.2 对Hg~(2+)的选择性第31-32页
        2.3.3 检测河水水样中Hg~(2+)的浓度第32-34页
    2.4 结论第34-36页
第三章 锆基金属有机框架(MOFs)作为一种新型的吸附材料高效去除水体中As(III, V)的性能研究第36-61页
    3.1 引言第36-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验试剂第38页
        3.2.2 实验仪器第38-39页
        3.2.3 UiO-66和UiO-66(NH_2)的合成第39页
        3.2.4 等温吸附试验第39-40页
        3.2.5 吸附动力学第40页
        3.2.6 pH的影响第40页
        3.2.7 共存阴离子的影响第40页
    3.3 结果与讨论第40-60页
        3.3.1 红外分析第42-43页
        3.3.2 XRD分析第43-45页
        3.3.3 等温吸附第45-50页
        3.3.4 热力学计算第50-52页
        3.3.5 吸附动力学第52-54页
        3.3.6 pH的影响第54-56页
        3.3.7 共存阴离子的影响第56页
        3.3.8 XPS分析第56-59页
        3.3.9 工程应用-固定床实验第59-60页
    3.4 结论第60-61页
第四章 锆基金属有机框架(MOFs)高效去除水体中Sb(III)和Sb(V)的性能研究第61-79页
    4.1 引言第61-63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验试剂第63页
        4.2.2 实验仪器第63-64页
        4.2.3 UiO-66(NH_2)和UiO-66的合成第64页
        4.2.4 等温吸附试验第64页
        4.2.5 吸附动力学第64页
        4.2.6 pH的影响第64页
        4.2.7 共存阴离子的影响第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-78页
        4.3.1 XRD分析第65页
        4.3.2 等温吸附第65-71页
        4.3.3 热力学计算第71-73页
        4.3.4 吸附动力学第73-75页
        4.3.5 pH的影响第75-76页
        4.3.6 共存阴离子的影响第76-77页
        4.3.7 XPS分析第77-78页
    4.4 结论第78-79页
第五章 结论和展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-90页
硕士期间发表的论文第90-91页
致谢第91-92页

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