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基于纤维素/壳聚糖水凝胶的合成及其对亚甲基蓝染料吸附性能的研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 水凝胶第15-24页
        1.2.1 水凝胶的定义及特性第15页
        1.2.2 水凝胶的分类第15-18页
            1.2.2.1 合成高分子水凝胶第15-16页
            1.2.2.2 天然高分子水凝胶第16-18页
                1.2.2.2.1 纤维素类水凝胶第16-17页
                1.2.2.2.2 壳聚糖类水凝胶第17页
                1.2.2.2.3 其他天然高分子水凝胶第17-18页
        1.2.3 水凝胶的制备方法第18-21页
            1.2.3.1 按交联方式不同第18-19页
                1.2.3.1.1 物理交联第18-19页
                1.2.3.1.2 化学交联第19页
            1.2.3.2 按引发方式不同第19-21页
                1.2.3.2.1 化学引发第19-20页
                1.2.3.2.2 等离子体引发第20页
                1.2.3.2.3 辐射引发第20-21页
        1.2.4 水凝胶的应用第21-24页
            1.2.4.1 日用品与工业用品第21页
            1.2.4.2 农林园艺第21-22页
            1.2.4.3 生物医药第22-23页
            1.2.4.4 废水处理第23-24页
    1.3 本论文的研究意义及主要内容第24-25页
第二章 实验部分第25-30页
    2.1 试剂第25页
    2.2 仪器第25页
    2.3 纤维素/壳聚糖基水凝胶的制备第25-26页
    2.4 纤维素/壳聚糖基水凝胶的表征第26页
    2.5 纤维素/壳聚糖基水凝胶的溶胀性能测试第26-27页
        2.5.1 平衡溶胀量的测定第26页
        2.5.2 水凝胶在蒸馏水中溶胀动力学研究第26-27页
        2.5.3 不同pH和盐溶液中平衡溶胀量的测定第27页
    2.6 纤维素/壳聚糖基水凝胶对亚甲基蓝染料吸附性能研究第27-30页
        2.6.1 吸附量的测定第27-28页
        2.6.2 不同pH下亚甲基蓝染料吸附量的测定第28页
        2.6.3 不同初始浓度亚甲基蓝染料吸附量的测定第28页
        2.6.4 等温吸附模型第28-29页
        2.6.5 吸附动力学研究第29-30页
第三章 CMC/CTS/AA水凝胶的制备及其对亚甲基蓝吸附性能的研究第30-42页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 CMC/CTS/AA水凝胶的制备第31页
    3.3 结果与讨论第31-40页
        3.3.1 CMC/CTS/AA水凝胶结构表征第31-33页
            3.3.1.1 SEM分析第31页
            3.3.1.2 FT-IR分析第31-33页
            3.3.1.3 TG分析第33页
        3.3.2 CMC/CTS/AA水凝胶的溶胀性能测试第33-36页
            3.3.2.1 蒸馏水中溶胀动力学研究第33-34页
            3.3.2.2 pH对平衡溶胀量的影响第34-35页
            3.3.2.3 盐溶液对平衡溶胀量的影响第35-36页
        3.3.3 CMC/CTS/AA水凝胶对亚甲基蓝染料吸附性能的研究第36-40页
            3.3.3.1 pH对吸附量的影响第36-37页
            3.3.3.2 初始浓度对吸附量的影响第37-38页
            3.3.3.3 等温吸附模型第38-39页
            3.3.3.4 吸附动力学研究第39-40页
    3.4 小结第40-42页
第四章 CMC/CTS/AA/PEG水凝胶的制备及其对亚甲基蓝吸附性能的研究第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 CMC/CTS/AA/PEG水凝胶的制备第43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 CMC/CTS/AA/PEG水凝胶的结构表征第43-45页
            4.3.1.1 SEM分析第43页
            4.3.1.2 FT-IR分析第43-45页
            4.3.1.3 TG分析第45页
        4.3.2 CMC/CTS/AA/PEG水凝胶的溶胀性能测试第45-48页
            4.3.2.1 蒸馏水中溶胀动力学研究第45-46页
            4.3.2.2 pH对平衡溶胀量的影响第46-47页
            4.3.2.3 盐溶液对平衡溶胀量的影响第47-48页
        4.3.3 CMC/CTS/AA/PEG水凝胶对亚甲基蓝染料吸附性能的研究第48-52页
            4.3.3.1 pH对吸附量的影响第48-49页
            4.3.3.2 初始浓度对吸附量的影响第49-50页
            4.3.3.3 等温吸附模型第50-51页
            4.3.3.4 吸附动力学研究第51-52页
    4.4 小结第52-54页
第五章 CMC/CTS/AA/AMPS水凝胶的制备及其对亚甲基蓝吸附性能的研究第54-66页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 CMC/CTS/AA/AMPS水凝胶的制备第55页
    5.3 结果与讨论第55-64页
        5.3.1 CMC/CTS/AA/AMPS水凝胶结构表征第55-57页
            5.3.1.1 SEM分析第55页
            5.3.1.2 FT-IR分析第55-57页
            5.3.1.3 TG分析第57页
        5.3.2 CMC/CTS/AA/AMPS水凝胶的溶胀性能测试第57-60页
            5.3.2.1 蒸馏水中溶胀动力学研究第57-58页
            5.3.2.2 pH对平衡溶胀量的影响第58-59页
            5.3.2.3 盐溶液对平衡溶胀量的影响第59-60页
        5.3.3 CMC/CTS/AA/AMPS水凝胶对亚甲基蓝染料吸附性能的研究第60-64页
            5.3.3.1 pH对吸附量的影响第60-61页
            5.3.3.2 初始浓度对吸附量的影响第61-62页
            5.3.3.3 等温吸附模型第62-63页
            5.3.3.4 吸附动力学研究第63-64页
    5.4 小结第64-66页
第六章 CMC/CTS/AA/(?)-CD水凝胶的制备及其对亚甲基蓝吸附性能的研究第66-78页
    6.1 引言第66-67页
    6.2 CMC/CTS/AA/(?)-CD水凝胶的制备第67页
    6.3 结果与讨论第67-76页
        6.3.1 CMC/CTS/AA/(?)-CD水凝胶结构表征第67-69页
            6.3.1.1 SEM分析第67页
            6.3.1.2 FT-IR分析第67-69页
            6.3.1.3 TG分析第69页
        6.3.2 CMC/CTS/AA/(?)-CD水凝胶的溶胀性能测试第69-72页
            6.3.2.1 蒸馏水中溶胀动力学研究第69-70页
            6.3.2.2 pH对平衡溶胀量的影响第70-71页
            6.3.2.3 盐溶液对平衡溶胀量的影响第71-72页
        6.3.3 CMC/CTS/AA/(?)-CD水凝胶对亚甲基蓝染料吸附性能的研究第72-76页
            6.3.3.1 pH对吸附量的影响第72-73页
            6.3.3.2 初始浓度对吸附量的影响第73-74页
            6.3.3.3 等温吸附模型第74-75页
            6.3.3.4 吸附动力学研究第75-76页
    6.4 本章小结第76-78页
参考文献第78-91页
致谢第91页

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