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新型壳聚糖/无机纳米复合材料吸附/光催化处理有机污染物研究

创新点第5-6页
中文摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 壳聚糖第16-19页
    1.3 纳米技术与纳米功能材料第19-22页
        1.3.1 纳米技术第19页
        1.3.2 环境纳米半导体光催化材料第19-21页
        1.3.3 磁性纳米吸附材料和光催化材料第21-22页
    1.4 壳聚糖/无机纳米复合功能材料第22-36页
        1.4.1 壳聚糖/无机纳米复合功能材料分类第23-32页
            1.4.1.1 壳聚糖/纳米氧化物(M_xO_y)复合材料第23-27页
            1.4.1.2 壳聚糖/纳米硫化物(MS)复合材料第27-28页
            1.4.1.3 壳聚糖/碳纳米管复合材料第28-30页
            1.4.1.4 磁性纳米壳聚糖复合材料第30-31页
            1.4.1.5 壳聚糖/纳米金属复合材料第31-32页
        1.4.2 壳聚糖/无机纳米复合功能材料在环境污染控制中应用第32-36页
            1.4.2.1 对污染物的吸附处理第32-34页
            1.4.2.2 对有机废水的光催化降解处理第34-36页
            1.4.2.3 还原重金属和有机污染物第36页
    1.5 本论文的选题及主要研究内容第36-39页
        1.5.1 选题的目的第36-37页
        1.5.2 主要研究内容第37-39页
第二章 磁性γ-Fe_2O_3/壳聚糖复合功能材料的制备、表征及吸附性能研究第39-55页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 试剂与材料第40页
        2.2.2 Mγ-Fe_2O_3/CSCs样品制备第40-41页
        2.2.3 Mγ-Fe_2O_3/CSCs样品表征第41页
        2.2.4 吸附实验第41-42页
        2.2.5 数据处理方法第42页
    2.3 结果与讨论第42-53页
        2.3.1 Mγ-Fe_2O_3/CSCs表征分析第42-48页
            2.3.1.1 XRD分析第42-43页
            2.3.1.2 FT-IR分析第43-44页
            2.3.1.3 TG-DSC分析第44-46页
            2.3.1.4 SEM分析第46页
            2.3.1.5 VSM分析第46-48页
        2.3.2 影响Mγ-Fe_2O_3/CSCs吸附效果因素第48-51页
        2.3.3 吸附动力学研究第51-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第三章 磁性γ-Fe_2O_3/CNTs/壳聚糖复合功能材料的制备、表征及吸附性能研究第55-75页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 试剂与材料第56页
        3.2.2 mγ-Fe_2O_3/CSCs和m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs样品制备第56页
        3.2.3 材料表征第56-57页
        3.2.4 吸附有机染料实验第57页
        3.2.5 吸附容量和脱色率计算第57页
    3.3 结果与讨论第57-74页
        3.3.1 m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs材料表征第57-64页
            3.3.1.1 XRD分析第57-58页
            3.3.1.2 FT-IR分析第58-59页
            3.3.1.3 SEM和TEM分析第59-61页
            3.3.1.4 TGA和DSC分析第61-62页
            3.3.1.5 VSM和磁回收性能第62-64页
        3.3.2 影响m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs吸附效果因素第64-67页
        3.3.3 m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs对甲基橙的吸附动力学第67-71页
        3.3.4 m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs对甲基橙的吸附热力学第71-72页
        3.3.5 m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs对甲基橙的吸附热动力学第72-73页
        3.3.6 m-CS/γ-Fe_2O_3/CNTs与其他吸附剂的比较第73-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第四章 SnO_2/ZnO纳米异质结@壳聚糖复合光催化剂高效脱色染料废水研究第75-95页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-79页
        4.2.1 试剂与材料第76页
        4.2.2 SnO_2/ZnO QDs制备第76-77页
        4.2.3 SnO_2/ZnO@CS制备第77页
        4.2.4 材料表征第77页
        4.2.5 光催化脱色实验第77-78页
        4.2.6 数据处理第78-79页
    4.3 结果与讨论第79-93页
        4.3.1 结构表征第79-82页
            4.3.1.1 复合光催化剂的表面微观结构第79-81页
            4.3.1.2 复合光催化剂的XRD分析第81-82页
        4.3.2 光催化脱色甲基橙效果的影响因素第82-91页
            4.3.2.1 加入空气的影响第82-85页
            4.3.2.2 起始浓度对脱色效果的影响第85-87页
            4.3.2.3 催化剂投加量对光催化脱色甲基橙的影响第87-89页
            4.3.2.4 无机阴离子对SnO_2/ZnO@CS复合膜光催化效果的影响第89-91页
        4.3.3 SnO_2/ZnO@CS稳定性评估第91-92页
        4.3.4 SnO_2/ZnO@CS光催化机理第92-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 CdS@TiO_2/交联壳聚糖纳米复合催化剂的制备、表征及应用第95-117页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96-98页
        5.2.1 试剂与材料第96页
        5.2.2 CdS@TiO_2/CS NCP制备第96-97页
        5.2.3 样品表征第97页
        5.2.4 有机染料吸附实验第97页
        5.2.5 光催化脱色有机染料实验第97页
        5.2.6 数据处理第97-98页
    5.3 结果与讨论第98-114页
        5.3.1 纳米复合材料表征第98-102页
            5.3.1.1 XRD分析第98-99页
            5.3.1.2 SEM和TEM分析第99-100页
            5.3.1.3 TGA分析第100页
            5.3.1.4 EDS分析第100-102页
        5.3.2 CdS@TiO_2/CS NCP光催化性能评估第102-103页
        5.3.3 光催化过程的甲基橙溶液UV-vis分析第103-104页
        5.3.4 污染物在CdS@TiO_2/CS NCP上的扩散过程第104-107页
        5.3.5 光催化脱色甲基橙动力学比较第107-108页
        5.3.6 CdS@TiO_2/CS NCP的光化学稳定性第108-110页
        5.3.7 操作条件对CdS@TiO_2/CS NCP光催化效果的影响第110-114页
            5.3.7.1 催化剂投加量的影响第110-111页
            5.3.7.2 溶液pH的影响第111-112页
            5.3.7.3 初始浓度的影响第112-113页
            5.3.7.4 无机阴离子的影响第113-114页
    5.4 本章小结第114-117页
第六章 全文总结与展望第117-119页
    6.1 全文总结第117-118页
    6.2 进一步工作展望第118-119页
参考文献第119-139页
攻博期间发表的科研成果目录第139-143页
    国际期刊论文第139-141页
    国际会议论文第141页
    参与基金项目第141-143页
致谢第143-144页

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