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新型纳米磁性多孔材料的制备及其在金属离子吸附中的应用

论文创新点第6-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 前言第21-74页
    1.1 概述第21-24页
    1.2 MOFs用于金属离子吸附第24-46页
        1.2.1 基于金属节点的吸附第25-32页
        1.2.2 基于有机配体的吸附第32-40页
            1.2.2.1 基于有机配体本身的吸附第33-37页
            1.2.2.2 基于有机配体后功能化的吸附第37-40页
        1.2.3 基于离子交换的吸附第40-45页
        1.2.4 MOFs用于金属离子吸附的应用现状及存在问题第45-46页
    1.3 基于MOFs的复合材料或衍生材料用于金属离子吸附第46-53页
        1.3.1 基于MOFs的复合材料用于金属离子吸附第47-50页
        1.3.2 基于MOFs为模板的衍生材料用于金属离子的吸附第50-53页
    1.4 磁性MOFs材料第53-59页
        1.4.1 嵌入法第53-55页
        1.4.2 封装法第55-56页
        1.4.3 层层自组装法第56页
        1.4.4 物理混合法第56-57页
        1.4.5 后功能化法第57页
        1.4.6 其它方法第57-59页
    1.5 立题思想第59-60页
    参考文献第60-74页
第二章 自模板法制备纳米磁性HKUST-1及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第74-96页
    2.1 引言第74-76页
    2.2 实验部分第76-78页
        2.2.1 实验试剂第76页
        2.2.2 仪器装置第76-77页
        2.2.3 复合材料的制备第77-78页
        2.2.4 Hg~(2+)的吸附实验第78页
    2.3 结果与讨论第78-89页
        2.3.1 材料的表征第78-84页
            2.3.1.1 X-射线衍射(XRD)第78-79页
            2.3.1.2 FT-IR第79-80页
            2.3.1.3 N_2吸附-解吸曲线第80-81页
            2.3.1.4 EDX分析第81页
            2.3.1.5 热力学稳定性第81-82页
            2.3.1.6 透射电子显微镜(TEM)表征第82-83页
            2.3.1.7 磁强表征第83-84页
        2.3.2 吸附性能考察第84-89页
            2.3.2.1 pH的影响第84页
            2.3.2.2 选择性吸附考察第84-85页
            2.3.2.3 吸附动力学考察第85-86页
            2.3.2.4 吸附等温曲线考察第86-87页
            2.3.2.5 材料稳定性第87-88页
            2.3.2.6 材料再生及重复使用性能第88-89页
    2.4 小结第89页
    参考文献第89-96页
第三章 溶剂热法制备核壳结构纳米磁性UiO-66及其对金属离子的吸附性能研究第96-114页
    3.1 引言第96-98页
    3.2 实验部分第98-100页
        3.2.1 实验试剂第98页
        3.2.2 仪器装置第98页
        3.2.3 复合材料的制备第98-99页
        3.2.4 金属离子的吸附第99-100页
    3.3 结果与讨论第100-110页
        3.3.1 材料的表征第100-106页
            3.3.1.1 X-射线衍射(XRD)及FT-IR谱图第100页
            3.3.1.2 N_2吸附-脱附曲线第100-101页
            3.3.1.3 热力学稳定性第101-102页
            3.3.1.4 透射电子显微镜(TEM)与扫描电子显微镜(SEM)表征第102-105页
            3.3.1.5 磁强表征第105页
            3.3.1.6 Zeta电势的表征第105-106页
        3.3.2 吸附性能研究第106-110页
            3.3.2.1 溶液pH对金属离子吸附的影响第106-107页
            3.3.2.2 动力学考察第107-108页
            3.3.2.3 吸附等温曲线考察第108-109页
            3.3.2.4 重复使用性第109-110页
    3.4 小结第110-111页
    参考文献第111-114页
第四章 溶剂辅助配体交换制备巯基功能化MFCs及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第114-133页
    4.1 引言第114-116页
    4.2 实验部分第116-118页
        4.2.1 实验试剂第116-117页
        4.2.2 仪器装置第117页
        4.2.3 复合材料的制备第117-118页
        4.2.4 Hg~(2+)的吸附第118页
    4.3 结果与讨论第118-128页
        4.3.1 材料表征第118-123页
            4.3.1.1 X-射线衍射(XRD)与FT-IR表征第118-120页
            4.3.1.2 透射电子显微镜(TEM)与扫描电镜(SEM)表征第120-121页
            4.3.1.3 N_2吸附-脱附曲线第121-122页
            4.3.1.4 热力学稳定性第122-123页
            4.3.1.5 磁强表征第123页
        4.3.2 吸附性能研究第123-128页
            4.3.2.1 pH对吸附性能的影响第123-124页
            4.3.2.2 吸附动力学第124-125页
            4.3.2.3 吸附等温曲线第125-126页
            4.3.2.4 共存离子干扰第126-127页
            4.3.2.5 重复使用性第127-128页
    4.4 小结第128-129页
    参考文献第129-133页
第五章 室温制备氨基功能化的磁性MIL-53(Al)及其对As(Ⅴ)的吸附性能研究第133-148页
    5.1 前言第133-134页
    5.2 实验部分第134-136页
        5.2.1 实验试剂第134-135页
        5.2.2 仪器装置第135页
        5.2.3 材料的制备第135-136页
        5.2.4 金属离子吸附第136页
    5.3 结果与讨论第136-145页
        5.3.1 材料表征第136-141页
            5.3.1.1 X-射线衍射(XRD)及FT-IR谱图第136-137页
            5.3.1.2 N_2吸附-脱附曲线第137-138页
            5.3.1.3 吸附材料的选择第138-140页
            5.3.1.4 热力学稳定性第140页
            5.3.1.5 透射电子显微镜(TEM)表征第140-141页
            5.3.1.6 磁强表征第141页
        5.3.2 吸附性能研究第141-145页
            5.3.2.1 溶液pH对As(Ⅴ)吸附的影响第141-142页
            5.3.2.2 吸附动力学第142-143页
            5.3.2.3 稳定性第143-144页
            5.3.2.4 实际应用第144-145页
    5.4 小结第145页
    参考文献第145-148页
第六章 磁性N-掺杂多孔碳的制备及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第148-183页
    6.1 一步法制备磁性N-掺杂多孔碳及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第148-165页
        6.1.1 引言第148-150页
        6.1.2 实验部分第150-152页
            6.1.2.1 试剂第150页
            6.1.2.2 仪器装置第150-151页
            6.1.2.3 MNPCs材料的制备第151页
            6.1.2.4 Hg~(2+)的吸附第151-152页
        6.1.3 结果与讨论第152-165页
            6.1.3.1 材料的表征第152-158页
                6.1.3.1.1 X-射线衍射(XRD)与FT-IR第152-153页
                6.1.3.1.2 N_2吸附-脱附曲线第153-155页
                6.1.3.1.3 EDX和X射线光电子能谱(XPS)分析第155-156页
                6.1.3.1.4 磁强表征第156-157页
                6.1.3.1.5 透射电子显微镜(TEM)与扫描电镜(SEM)表征第157页
                6.1.3.1.6 热力学稳定性第157-158页
            6.1.3.2 吸附性能考察第158-165页
                6.1.3.2.1 碳化温度以及制备方法对材料吸附性能的影响第158-159页
                6.1.3.2.2 pH对吸附性能的影响第159页
                6.1.3.2.3 共存离子干扰第159-160页
                6.1.3.2.4 吸附动力学第160页
                6.1.3.2.5 吸附等温曲线第160-163页
                6.1.3.2.6 吸附机理考察第163页
                6.1.3.2.7 重复使用性考察第163-165页
        6.1.4 小结第165页
    6.2 快速制备磁性N-掺杂多孔碳及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第165-177页
        6.2.1 实验部分第166-168页
            6.2.1.1 试剂第166-167页
            6.2.1.2 材料的制备第167页
            6.2.1.3 仪器设备第167页
            6.2.1.4 吸附实验第167-168页
        6.2.2 结果与讨论第168-176页
            6.2.2.1 材料表征第168-172页
                6.2.2.1.1 XRD和FT-IR表征第168页
                6.2.2.1.2 N_2吸附-解吸等温线、EDX和磁强分析第168-170页
                6.2.2.1.3 TEM/SEM、XPS和TG分析第170-172页
            6.2.2.2 吸附性能研究第172-176页
                6.2.2.2.1 pH的影响第172页
                6.2.2.2.2 吸附选择性第172-173页
                6.2.2.2.3 吸附动力学第173-174页
                6.2.2.2.4 吸附等温曲线第174-175页
                6.2.2.2.5 吸附机制第175-176页
                6.2.2.2.6 重复使用性能第176页
        6.2.3 小结第176-177页
    参考文献第177-183页
第七章 巯基功能化纳米磁性多孔有机聚合物的制备及其对Hg~(2+)的吸附性能研究第183-200页
    7.1 引言第183-185页
    7.2 实验部分第185-187页
        7.2.1 实验试剂第185-186页
        7.2.2 仪器装置第186页
        7.2.3 MOP-SH材料的制备第186页
        7.2.4 Hg~(2+)吸附第186-187页
    7.3 结果与讨论第187-196页
        7.3.1 材料表征第187-191页
            7.3.1.1 FT-IR与N_2吸附-脱附曲线第187-188页
            7.3.1.2 化学与热稳定性第188页
            7.3.1.3 SEM、透射电子显微镜(TEM)和EDX表征第188-190页
            7.3.1.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第190页
            7.3.1.5 磁强度分析第190-191页
        7.3.2 吸附性能考察第191-196页
            7.3.2.1 溶液pH与共存离子的影响第191-192页
            7.3.2.2 吸附动力学考察第192页
            7.3.2.3 吸附等温曲线第192-194页
            7.3.2.4 稳定性考察第194-195页
            7.3.2.5 实际应用第195-196页
    7.4 小结第196页
    参考文献第196-200页
第八章 总结第200-202页
附录: 作者在攻读博士学位期间已发表或待发表的论文第202-204页
致谢第204-205页

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