摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.2 水体重金属污染危害及治理技术概况 | 第10-12页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第11页 |
1.2.2 离子交换法 | 第11页 |
1.2.3 混凝法 | 第11-12页 |
1.2.4 膜分离法 | 第12页 |
1.2.5 吸附法 | 第12页 |
1.3 气态污染物危害及监测技术概况 | 第12-14页 |
1.3.1 金属氧化物气体传感器 | 第13页 |
1.3.2 有机半导体气体传感器 | 第13-14页 |
1.3.3 纳米材料气体传感器 | 第14页 |
1.4 介电泳技术国内外研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 介电泳 | 第14页 |
1.4.2 介电泳的基础理论 | 第14-16页 |
1.4.3 介电泳的国内外研究进展 | 第16-17页 |
1.5 研究内容和研究意义 | 第17-19页 |
1.5.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 研究意义 | 第18-19页 |
第2章 吸附法去除水中镉离子的性能及机理 | 第19-37页 |
2.0 实验材料与仪器 | 第19-20页 |
2.1 实验方法 | 第20-23页 |
2.1.1 吸附剂的筛选 | 第20页 |
2.1.2 吸附剂的表征 | 第20页 |
2.1.3 生物陶对Cd~(2+)的吸附性能 | 第20-23页 |
2.2 结果与讨论 | 第23-36页 |
2.2.1 吸附剂的筛选 | 第23页 |
2.2.2 吸附剂的表征 | 第23-28页 |
2.2.3 生物陶投加量对吸附效果的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 溶液pH值对吸附效果的影响 | 第29-30页 |
2.2.5 溶液温度对吸附效果的影响 | 第30-31页 |
2.2.6 生物陶的吸附动力学分析 | 第31-33页 |
2.2.7 生物陶的吸附热力学分析 | 第33-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 吸附-介电泳法去除水中镉离子的研究 | 第37-50页 |
3.1 实验部分 | 第37-40页 |
3.1.1 实验材料与仪器 | 第37-38页 |
3.1.2 实验装置 | 第38-39页 |
3.1.3 实验方法 | 第39-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.2.1 显微静态介电泳 | 第40-44页 |
3.2.2 吸附-介电泳工艺装置各参数对Cd~(2+)去除效果的影响 | 第44-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 介电泳操控下碳纳米管传感器对SO_2、NH_3的响应研究 | 第50-70页 |
4.1 实验部分 | 第50-52页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第50-51页 |
4.1.3 实验装置 | 第51-52页 |
4.1.4 实验方法 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-68页 |
4.2.1 MWNTs表征 | 第52-57页 |
4.2.2 介电泳法排布MWNTs制备气体传感器 | 第57-59页 |
4.2.3 MWNTs气体传感器对SO_2的气敏性能研究 | 第59-64页 |
4.2.4 MWNTs气体传感器对NH_3的气敏性能研究 | 第64-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
硕士期间学术成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |