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氧化石墨烯功能材料的研制及其对铜、镍等离子吸附性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 含重金属离子废水的处理方法第19-23页
        1.2.1 化学法第19-21页
        1.2.2 生物修复法第21页
        1.2.3 物理法第21-23页
    1.3 主要吸附剂研究现状第23-27页
        1.3.1 传统活性炭吸附剂第23-24页
        1.3.2 硅胶第24页
        1.3.3 氧化铝第24-25页
        1.3.4 矿物吸附剂第25页
        1.3.5 天然吸附剂第25-26页
        1.3.6 新型碳材料吸附剂第26-27页
    1.4 氧化石墨烯改性及其复合材料研究进展第27-32页
        1.4.1 氧化石墨烯第27-29页
        1.4.2 氧化石墨烯基复合材料第29-30页
        1.4.3 氧化石墨烯及其复合材料在水处理中的应用研究第30-32页
    1.5 论文研究的目的和意义第32-33页
    1.6 论文研究内容第33-35页
第2章 氧化石墨烯的制备及其对Cu~(2+)、Ni~(2+)离子吸附性能的研究第35-52页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-41页
        2.2.1 实验药品第36页
        2.2.2 实验仪器第36-37页
        2.2.3 表征方法第37-38页
        2.2.4 氧化石墨烯的制备第38-40页
        2.2.5 吸附实验第40-41页
        2.2.6 解吸再生实验第41页
    2.3 结果与讨论第41-51页
        2.3.1 氧化石墨烯的结构表征第41-46页
        2.3.2 溶液p H对吸附性能的影响第46-47页
        2.3.3 吸附时间对吸附性能的影响第47-48页
        2.3.4 吸附剂用量对吸附性能的影响第48页
        2.3.5 铜、镍离子初始浓度对吸附性能的影响第48-49页
        2.3.6 GO的等温吸附模型分析第49-50页
        2.3.7 解吸再生实验第50-51页
    2.4 结论第51-52页
第3章 酒石酸改性氧化石墨烯功能材料的制备及其对Cu~(2+)、Ni~(2+)、Pb~(2+)离子吸附性能的研究第52-64页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验药品第53页
        3.2.2 实验仪器第53页
        3.2.3 表征方法第53页
        3.2.4 酒石酸/氧化石墨烯的制备第53-54页
        3.2.5 吸附实验第54-55页
        3.2.6 解吸再生实验第55页
    3.3 结果与讨论第55-63页
        3.3.1 GO及t GO的表征分析第55-59页
        3.3.2 溶液p H对吸附性能的影响第59-60页
        3.3.3 Cu~(2+)、Ni~(2+)、Pb~(2+) 初始浓度对吸附性能的影响第60-61页
        3.3.4 吸附时间对吸附性能的影响及动力学分析第61-62页
        3.3.5 解吸再生实验第62-63页
    3.4 结论第63-64页
第4章 壳聚糖/氧化石墨烯功能材料的研制及其对Cu~(2+)、Ni~(2+)、Cd~(2+)吸附性能的研究第64-75页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验药品、仪器第65页
        4.2.2 氧化石墨的制备第65页
        4.2.3 CS/GO复合材料的制备第65页
        4.2.4 表征分析第65页
        4.2.5 吸附实验第65-66页
        4.2.6 解吸再生实验第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 表征第67-70页
        4.3.2 p H值对吸附性能的影响第70-71页
        4.3.3 反应时间对吸附性能的影响第71页
        4.3.4 等温吸附模型分析第71-73页
        4.3.5 解吸再生实验第73-74页
    4.4 结论第74-75页
第5章 MDI/EDTA改性氧化石墨烯材料的制备及其对Cu~(2+)、Ni~(2+) 吸附性能的研究第75-86页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 实验药品第76页
        5.2.2 实验仪器第76页
        5.2.3 氧化石墨的制备第76页
        5.2.4 MDI/EDTA/氧化石墨烯的制备第76-77页
        5.2.5 表征分析第77页
        5.2.6 吸附实验第77页
        5.2.7 解吸再生实验第77-78页
    5.3 结果与表征第78-84页
        5.3.1 结构表征第78-80页
        5.3.2 p H值对吸附的影响第80-81页
        5.3.3 吸附时间对吸附的影响第81-82页
        5.3.4 吸附容量的确定及吸附模型分析第82-84页
        5.3.5 解吸再生性能检测第84页
    5.4 结论第84-86页
第6章 羟甲基脲改性氧化石墨烯功能材料的制备及其对Cu~(2+)、Ni~(2+)吸附性能的研究第86-98页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 实验部分第87-89页
        6.2.1 实验药品第87页
        6.2.2 实验仪器第87页
        6.2.3 表征分析第87页
        6.2.4 氧化石墨的制备第87页
        6.2.5 羟甲基脲改性氧化石墨烯(UF-GO)的制备第87-88页
        6.2.6 吸附实验第88页
        6.2.7 解吸再生实验第88-89页
    6.3 结果与讨论第89-97页
        6.3.1 UF-GO的表征分析第89-93页
        6.3.2 p H值对吸附性能的影响第93-94页
        6.3.3 吸附时间对吸附性能的影响第94页
        6.3.4 初始浓度对吸附能力的影响第94-96页
        6.3.5 解吸再生性能检测第96-97页
    6.4 结论第97-98页
第7章 氧化石墨烯改性脲醛树脂吸附柱的研制及其在含Cu~(2+)、Ni~(2+)废水处理中的应用第98-107页
    7.1 引言第98-99页
    7.2 动态吸附试验第99-101页
        7.2.1 实验药品、仪器第99页
        7.2.2 吸附柱材料的制备第99页
        7.2.3 柱高对吸附效果的影响第99-100页
        7.2.4 流速对吸附效果的影响第100页
        7.2.5 初始浓度对吸附效果的影响第100页
        7.2.6 UF-GO吸附柱再生实验第100页
        7.2.7 计算公式第100-101页
    7.3 结果与讨论第101-106页
        7.3.1 吸附柱高对柱吸附的影响第101-102页
        7.3.2 流速对柱吸附的影响第102-103页
        7.3.3 初始浓度对柱吸附的影响第103-104页
        7.3.4 Bohrat-Adams模型第104-105页
        7.3.5 再生性能检测第105-106页
    7.4 结论第106-107页
结论第107-110页
参考文献第110-126页
附录A 攻读博士期间所发表的学术论文目录第126-128页
致谢第128页

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