摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 从水中去除金属离子的技术 | 第9-16页 |
1.1.1 废水 | 第9页 |
1.1.2 重金属 | 第9-12页 |
1.1.3 去除技术 | 第12-16页 |
1.2 重金属在改性聚丙烯腈纳米纤维上的吸附 | 第16-20页 |
1.2.1 表面改性的PAN-nfs作为吸附剂 | 第16-18页 |
1.2.2 吸附剂的解吸与再生 | 第18-19页 |
1.2.3 改性PAN-nfs上的活性位点 | 第19页 |
1.2.4 金属离子负载改性PAN-nfs的物理表征 | 第19-20页 |
1.3 氧化石墨烯及其复合材料吸附重金属 | 第20-23页 |
1.3.1 氧化石墨烯的制备 | 第20-21页 |
1.3.2 氧化石墨烯对重金属离子的吸附 | 第21-22页 |
1.3.3 吸附原理 | 第22-23页 |
1.3.4 影响因素 | 第23页 |
1.4 本论文研究目的与内容 | 第23-25页 |
第二章 实验试剂及所用仪器 | 第25-27页 |
2.1 试剂 | 第25-26页 |
2.2 仪器 | 第26-27页 |
第三章 EDTA改性聚丙烯腈膜的制备与表征 | 第27-40页 |
3.1 EDTA改性聚丙烯腈膜的制备 | 第27-29页 |
3.1.1 聚丙烯腈膜的制备 | 第27页 |
3.1.2 DR-EDTA接枝聚丙烯腈中空纤维膜的制备 | 第27页 |
3.1.3 多层DR-EDTA层接枝聚丙烯腈膜的制备 | 第27页 |
3.1.4 重金属离子吸附 | 第27-29页 |
3.2 EDTA改性聚丙烯腈膜的测试表征 | 第29-39页 |
3.2.1 结构表征 | 第29-30页 |
3.2.2 形貌表征 | 第30页 |
3.2.3 表面性能 | 第30-32页 |
3.2.4 吸附性能 | 第32-36页 |
3.2.5 重复利用性 | 第36-37页 |
3.2.6 热稳定性 | 第37页 |
3.2.7 其他重金属离子吸附能力 | 第37-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 氧化石墨烯改性聚丙烯腈中空纤维膜 | 第40-50页 |
4.1 氧化石墨烯的制备 | 第40-41页 |
4.2 GO改性聚丙烯腈膜的制备 | 第41-42页 |
4.2.1 聚丙烯腈膜的制备 | 第41页 |
4.2.2 GO接枝聚丙烯腈中空纤维膜的制备 | 第41页 |
4.2.3 多层DR-GO层接枝聚丙烯腈膜的制备 | 第41-42页 |
4.2.4 重金属离子吸附 | 第42页 |
4.3 GO改性聚丙烯腈膜的测试表征 | 第42-49页 |
4.3.1 结构表征 | 第42页 |
4.3.2 形貌表征 | 第42-44页 |
4.3.3 表面性能 | 第44页 |
4.3.4 吸附性能 | 第44-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 温度敏感的反孔柱的制备用于去除水中的颗粒 | 第50-55页 |
5.1 反相柱的制备 | 第50-51页 |
5.2 反相柱的表征与性能 | 第51-54页 |
5.2.1 结构表征 | 第51页 |
5.2.2 性能表征 | 第51-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-70页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |