摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氧化石墨烯 | 第11-15页 |
1.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第11-13页 |
1.2.2 氧化石墨烯的结构 | 第13-14页 |
1.2.3 氧化石墨烯在环境中的应用 | 第14-15页 |
1.3 氧化石墨烯的改性及复合材料 | 第15-19页 |
1.3.1 氧化石墨烯的改性 | 第15-16页 |
1.3.2 氧化石墨烯/无机物复合材料 | 第16-17页 |
1.3.3 氧化石墨烯/有机物复合材料 | 第17-18页 |
1.3.4 氧化石墨烯/有机物/无机物复合材料 | 第18-19页 |
1.4 本课题的选题思想及研究的目的和意义 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究的主要内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.5.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 技术路线 | 第21-22页 |
第二章 FCGO复合材料的制备及表征 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 主要仪器 | 第23页 |
2.2.2 主要试剂 | 第23-24页 |
2.2.3 FCGO复合材料的制备及优化设计 | 第24-26页 |
2.2.4 FCGO复合材料的表征 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
2.3.1 FCGO复合材料的制备条件 | 第27-31页 |
2.3.2 FCGO复合材料的表征 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 FCGO复合材料对阴、阳离子型染料的吸附性能 | 第36-59页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 主要仪器 | 第37页 |
3.2.2 主要试剂 | 第37页 |
3.2.3 实验方法 | 第37-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-58页 |
3.3.1 标准曲线的绘制 | 第39-41页 |
3.3.2 投加量对吸附性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 吸附时间对吸附性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 吸附温度对吸附性能的影响 | 第43-45页 |
3.3.5 振荡速度对吸附性能的影响 | 第45-46页 |
3.3.6 染料的初始浓度对吸附性能的影响 | 第46-47页 |
3.3.7 染料的初始p H值对吸附性能的影响 | 第47-50页 |
3.3.8 吸附动力学 | 第50-53页 |
3.3.9 吸附等温线 | 第53-56页 |
3.3.10 吸附热力学 | 第56页 |
3.3.11 FCGO吸附染料的机理分析 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 FCGO复合材料对Hg(Ⅱ)的吸附及解吸性能 | 第59-89页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 主要仪器 | 第60页 |
4.2.2 主要试剂 | 第60页 |
4.2.3 实验方法 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-87页 |
4.3.1 标准曲线的绘制 | 第61-63页 |
4.3.2 投加量对吸附性能的影响 | 第63-64页 |
4.3.3 吸附时间对吸附性能的影响 | 第64页 |
4.3.4 吸附温度对吸附性能的影响 | 第64-65页 |
4.3.5 Hg(Ⅱ)的初始浓度对吸附性能的影响 | 第65-66页 |
4.3.6 Hg(Ⅱ)的初始p H值对吸附性能的影响 | 第66-68页 |
4.3.7 共存阴、阳离子对吸附性能的影响 | 第68-69页 |
4.3.8 吸附动力学 | 第69-71页 |
4.3.9 吸附等温线 | 第71页 |
4.3.10 吸附热力学 | 第71-73页 |
4.3.11 响应曲面法确定吸附的最优条件 | 第73-83页 |
4.3.12 FCGO复合材料的解吸性能 | 第83-84页 |
4.3.13 FCGO吸附Hg(Ⅱ)的机理分析 | 第84-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-89页 |
第五章 结论与展望 | 第89-92页 |
5.1 研究结论 | 第89-91页 |
5.2 研究展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |