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仿生离子印迹纳米复合膜的制备及其对锂离子吸附性能的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 膜分离技术第12-15页
        1.2.1 膜分离技术的研究进展第13页
        1.2.2 膜分离技术的种类和特点第13-14页
        1.2.3 膜分离技术的影响因素第14-15页
    1.3 离子印迹技术及其改进第15-22页
        1.3.1 离子印迹技术概况第15-16页
        1.3.2 离子印迹聚合方法第16-20页
        1.3.3 离子印迹技术的缺陷第20-21页
        1.3.4 离子印迹膜第21-22页
    1.4 多巴胺改性及其应用第22-25页
        1.4.1 多巴胺自聚合第22页
        1.4.2 多巴胺的粘附行为及原理第22-23页
        1.4.3 多巴胺在膜改性中的应用第23-24页
        1.4.4 聚多巴胺膜的二次修饰行为研究第24-25页
    1.5 本课题研究内容与目的第25-27页
第二章 仿生离子印迹复合膜的制备及其选择性吸附分离锂离子的性能研究第27-42页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 试剂及仪器第28-29页
        2.2.2 实验步骤第29-30页
        2.2.3 静态吸附实验第30页
        2.2.4 选择性实验第30-31页
        2.2.5 渗透性实验第31页
        2.2.6 循环再生性实验第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 机理分析第32页
        2.3.2 表征结果第32-34页
        2.3.3 溶液pH值的影响第34-35页
        2.3.4 吸附等温线研究第35-36页
        2.3.5 吸附动力学研究第36-38页
        2.3.6 选择性吸附第38-39页
        2.3.7 选择渗透性第39-40页
        2.3.8 循环再生性第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 仿生多层纳米离子印迹复合膜的制备及其选择性吸附分离锂离子的性能研究第42-57页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-46页
        3.2.1 试剂及仪器第42-44页
        3.2.2 实验步骤第44-45页
        3.2.3 静态吸附实验第45页
        3.2.4 选择性实验第45页
        3.2.5 渗透性实验第45页
        3.2.6 循环再生性实验第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-55页
        3.3.1 表征结果第46-47页
        3.3.2 实验条件优化第47-49页
        3.3.3 溶液pH的影响第49页
        3.3.4 吸附等温线研究第49-50页
        3.3.5 吸附动力学研究第50-52页
        3.3.6 吸附选择性第52页
        3.3.7 选择渗透性第52-54页
        3.3.8 抗污性第54-55页
        3.3.9 循环再生性第55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 仿生离子印迹共混膜的制备及其选择性吸附分离锂离子的性能研究第57-72页
    4.1 前言第57页
    4.2 实验部分第57-61页
        4.2.1 试剂及仪器第57-59页
        4.2.2 实验步骤第59-60页
        4.2.3 静态吸附试验第60页
        4.2.4 渗透性实验第60页
        4.2.5 循环再生性实验第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-71页
        4.3.1 LIHMs的制备机理第61页
        4.3.2 GO/PVDF共混膜的条件优化第61-62页
        4.3.3 LIHMs的结构表征第62-65页
        4.3.4 pH对吸附性能的影响第65页
        4.3.5 吸附等温线第65-66页
        4.3.6 吸附动力学第66-67页
        4.3.7 选择渗透性实验第67-69页
        4.3.8 选择分离机制第69页
        4.3.9 循环利用性第69-70页
        4.3.10 抗污性实验第70-71页
        4.3.11 LIHMs的机械性能第71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 结论及进一步工作建议第72-75页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 创新点第73页
    5.3 进一步工作建议第73-75页
参考文献第75-86页
致谢第86-87页
硕士期间科研成果第87页

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