学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-26页 |
1.1 纳米材料 | 第8-14页 |
1.1.1 纳米材料的概述及性质 | 第8-9页 |
1.1.2 纳米轻基磷灰石简介 | 第9-10页 |
1.1.3 羟基磷灰石的应用 | 第10-12页 |
1.1.4 羟基磷灰石的制备 | 第12-14页 |
1.2 壳聚糖 | 第14-17页 |
1.2.1 壳聚糖的来源 | 第14-15页 |
1.2.2 壳聚糖的性质 | 第15页 |
1.2.3 壳聚糖的应用 | 第15-17页 |
1.3 高分子基纳米复合材料 | 第17-20页 |
1.3.1 高分子基纳米复合材料制备 | 第17-18页 |
1.3.2 高分子基纳米复合材料应用 | 第18-19页 |
1.3.3 纳米羟基磷灰石与高分子复合材料研究情况 | 第19-20页 |
1.4 废水中重金属 | 第20-23页 |
1.4.1 主要来源与危害 | 第20-21页 |
1.4.2 处理废水中重金属离子的主要技术 | 第21-22页 |
1.4.3 Cu~(2+)吸附研究 | 第22-23页 |
1.5 本文选题意义和研究内容 | 第23-26页 |
1.5.1 选题意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-26页 |
第二章 新型羟基磷灰石纳米棒的制备研究 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 化学试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 新型羟基磷灰石纳米棒的制备 | 第28-29页 |
2.3 新型羟基磷灰石纳米棒的测试与表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第29页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.4 全自动物理化学吸附分析 | 第29-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-36页 |
2.4.1 羟基磷灰石纳米棒的制备 | 第30-33页 |
2.4.2 轻基磷灰石纳米棒的表征 | 第33-36页 |
2.5 合成机理 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-40页 |
第三章 羟基磷灰石纳米棒/壳聚糖复合材料的制备与性能 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 实验仪器 | 第41-42页 |
3.2.3 羟基磷灰石纳米棒/壳聚糖复合材料制备 | 第42-43页 |
3.3 羟基磷灰石纳米棒/壳聚糖复合材料的测试与表征 | 第43-44页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第43页 |
3.3.2 场发射扫描电镜分析 | 第43页 |
3.3.3 红外分析 | 第43页 |
3.3.4 热失重分析 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-48页 |
3.4.1 复合材料的XRD分析 | 第44-45页 |
3.4.2 复合材料的SEM分析 | 第45-46页 |
3.4.3 复合材料的TG分析 | 第46页 |
3.4.4 复合材料的IR分析 | 第46-47页 |
3.4.5 合成机理 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 羟基磷灰石纳米棒/壳聚糖复合材料对Cu~(2+)吸附应用 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 原料及试剂 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51-52页 |
4.2.3 吸附实验 | 第52页 |
4.3 羟基磷灰石纳米棒/壳聚糖复合材料的性能表征 | 第52-53页 |
4.3.1 等离子体原子发射光谱分析 | 第52页 |
4.3.2 傅立叶红外变换光谱分析 | 第52-53页 |
4.4 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.4.1 HA含量对吸附量的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 吸附时间对吸附量的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 HA制备方法对吸附量的影响 | 第55-57页 |
4.4.4 材料吸附前后红外表征 | 第57页 |
4.4.5 吸附机理 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 全文结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |