摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 石墨烯的研究进展 | 第13-18页 |
1.1.1 石墨烯的制备方法 | 第13-16页 |
1.1.2 石墨烯的应用 | 第16-18页 |
1.2 石墨烯气凝胶的研究进展 | 第18-20页 |
1.2.1 石墨烯气凝胶的合成方法 | 第18页 |
1.2.2 石墨烯气凝胶的应用 | 第18-20页 |
1.3 固相萃取的研究进展 | 第20-22页 |
1.4 染料吸附处理方法的研究进展 | 第22-23页 |
1.5 选题意义及主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题意义 | 第23-24页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验试剂及仪器 | 第25-29页 |
2.1 实验涉及仪器和药品 | 第25-26页 |
2.1.1 化学试剂和规格 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 分析测试方法 | 第26-27页 |
2.2.1 XRD分析 | 第26页 |
2.2.2 SEM分析 | 第26页 |
2.2.3 BET分析 | 第26-27页 |
2.2.4 XPS分析 | 第27页 |
2.2.5 FT-IR光谱 | 第27页 |
2.2.6 UV-Vis吸收光谱 | 第27页 |
2.3 计算化学研究方法及工具简介 | 第27-29页 |
2.3.1 GFN2-xTB理论方法简介 | 第27页 |
2.3.2 计算工具简介 | 第27-29页 |
第3章 可压缩回弹、两亲性可调的石墨烯气凝胶在染料吸附处理中的应用 | 第29-45页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 氧化石墨烯溶液制备 | 第30页 |
3.2.2 PVA溶液配制 | 第30页 |
3.2.3 交联剂配制 | 第30页 |
3.2.4 可恢复石墨烯气凝胶合成 | 第30-31页 |
3.2.5 染料吸附研究步骤 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-44页 |
3.3.1 GO与GA的表征 | 第31-35页 |
3.3.2 GA吸附染料的条件优化 | 第35-37页 |
3.3.3 GA对染料的吸附等温线研究 | 第37-39页 |
3.3.4 GA吸附染料的反应动力学研究 | 第39-40页 |
3.3.5 GA对染料吸附行为的计算化学研究 | 第40-43页 |
3.3.6 GA循环利用 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第4章 可压缩回弹、两亲性可调的石墨烯气凝胶在固相萃取中的应用 | 第45-53页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 GA合成 | 第45-46页 |
4.2.2 GA固相萃取步骤 | 第46页 |
4.2.3 高效液相色谱HPLC分析步骤 | 第46-47页 |
4.2.4 校准曲线的测定 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-52页 |
4.3.1 校准曲线的测定 | 第47页 |
4.3.2 萃取温度对SPE富集倍数的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 萃取时间被SPE富集倍数的影响 | 第48-49页 |
4.3.4 样品溶液pH对SPE富集倍数的影响 | 第49页 |
4.3.5 洗脱剂对SPE富集倍数的影响 | 第49-50页 |
4.3.6 GA循环利用 | 第50-51页 |
4.3.7 实际样品分析 | 第51-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第5章 ATO负载的石墨烯气凝胶在染料催化降解中的应用 | 第53-63页 |
5.1 前言 | 第53页 |
5.2 实验部分 | 第53-54页 |
5.2.1 EGA合成 | 第53-54页 |
5.2.2 ATO合成 | 第54页 |
5.2.3 ATO/EGA合成 | 第54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
5.3.1 GA、ATO、ATO/EGA的表征 | 第54-57页 |
5.3.2 光照对ATO/EGA吸附催化效果影响 | 第57-58页 |
5.3.3 反应温度对ATO/EGA吸附催化效果影响 | 第58-59页 |
5.3.4 pH对ATO/EGA吸附催化效果影响 | 第59页 |
5.3.5 EGA与ATO不同比例对ATO/EGA吸附催化效果影响 | 第59-60页 |
5.3.6 时间对催化效果的影响 | 第60-61页 |
5.4 小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及申请的专利 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |