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基于硅氧烷核新型离子液体的合成及应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 离子液体的概述第9-12页
        1.2.1 离子液体的定义第9页
        1.2.2 离子液体的分类第9-10页
        1.2.3 离子液体的特点第10页
        1.2.4 离子液体的应用第10-11页
        1.2.5 离子液体的合成方法第11-12页
    1.3 离子液体在萃取重金属离子方面的国内外研究进展第12-14页
        1.3.1 加入带有特定官能团的螯合剂第12-13页
        1.3.2 针对萃取重金属的功能性离子液体第13-14页
    1.4 离子液体在吸收酸性气体方面国内外研究进展第14-17页
        1.4.1 离子液体吸收酸性气体的研究进展第14-16页
        1.4.2 离子液体的固载化研究进展第16-17页
    1.5 研究目的、意义和主要内容第17-19页
第二章 硅氧烷核离子液体的设计、制备及表征第19-34页
    2.1 合成路线设计与实验原理第19-20页
    2.2 硅氧烷核离子液体的合成及反应条件的优化第20-30页
        2.2.1 主要试剂与仪器第20-21页
        2.2.2 实验步骤第21-24页
        2.2.3 合成条件的优化探讨第24-30页
    2.3 硅氧烷核咪唑离子液体的表征第30-33页
        2.3.1 硅氧烷核的表征第30-31页
        2.3.2 硅氧烷核的咪唑离子液体的表征第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 硅氧烷核离子液体对重金属萃取性能的研究第34-49页
    3.1 离子液体的预处理第34-37页
        3.1.1 实验试剂及仪器第34页
        3.1.2 离子液体的纯化第34-37页
    3.2 硅氧烷核离子液体对水体重金属的萃取第37-39页
        3.2.1 主要试剂及仪器第37页
        3.2.2 标准溶液的配制[76]及标准曲线的绘制第37-39页
    3.3 离子液体对重金属的萃取[32]第39页
    3.4 不同条件下的萃取效果第39-47页
        3.4.1 螯合剂的加入第39-40页
        3.4.2 萃取时间第40-43页
        3.4.3 萃取温度第43-45页
        3.4.4 水相与有机相的体积比第45-47页
    3.5 萃取机理的分析第47页
    3.6 硅氧烷核离子液体对重金属离子的反萃取与重复萃取第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 硅氧烷核离子液体对酸性气体吸收性能研究第49-61页
    4.1 离子液体的预处理第49-50页
        4.1.1 实验试剂及仪器第49页
        4.1.2 离子液体的纯化第49页
        4.1.3 离子液体的固载化第49-50页
    4.2 硅氧烷核离子液体对酸性气体的吸收第50-52页
        4.2.1 实验试剂及仪器第50页
        4.2.2 吸收装置及实验方法第50-51页
        4.2.3 吸收前后质量变化第51-52页
    4.3 固载化硅氧烷核离子液体对酸性气体的吸收第52-53页
        4.3.1 吸收装置及实验方法第52-53页
        4.3.2 吸收前后质量变化第53页
    4.4 吸收效果第53-55页
    4.5 硅氧烷核离子液体对酸性气体吸收的表征与机理分析第55-58页
        4.5.1 SEM表征第55-56页
        4.5.2 FT-IR表征第56-57页
        4.5.3 机理分析第57-58页
    4.6 硅氧烷核离子液体对酸性气体的解吸与重复吸收第58-59页
    4.7 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 全文总结第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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