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PDA/NZVI@BC复合材料制备及其去除水中四环素的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-14页
    1.2 生物炭(BC)的概述第14-17页
        1.2.1 生物炭的制备第14-15页
            1.2.1.1 热解法第14-15页
            1.2.1.2 气化法第15页
            1.2.1.3 水热碳化法第15页
        1.2.2 生物炭的应用第15-17页
            1.2.2.1 生物炭作为吸附剂第16页
            1.2.2.2 土壤改良剂、促进作物增产第16-17页
    1.3 多巴胺和聚多巴胺研究进展第17-26页
        1.3.1 聚多巴胺的形成和聚合机理第18-19页
        1.3.2 聚多巴胺物理化学性质第19-26页
            1.3.2.1 光学性质:吸收和荧光第20-21页
            1.3.2.2 顺磁第21页
            1.3.2.3 电导率第21页
            1.3.2.4 粘合性能第21-22页
            1.3.2.5 金属离子螯合和氧化还原活动第22-23页
            1.3.2.6 化学反应性第23-24页
            1.3.2.7 生物相容性和生物降解第24-25页
            1.3.2.8 其他性能第25-26页
    1.4 四环素的研究概况第26-28页
        1.4.1 抗生素污染现状第26页
        1.4.2 四环素第26页
        1.4.3 抗生素污染治理技术第26-28页
            1.4.3.1 传统修复技术第26-27页
            1.4.3.2 氧化过程第27-28页
            1.4.3.3 吸附过程第28页
        1.4.4 四环素第28页
    1.5 论文选题意义和研究内容第28-32页
        1.5.1 论文选题意义第28-29页
        1.5.2 论文研究内容第29-31页
        1.5.3 创新点第31-32页
第2章 实验材料与方法第32-37页
    2.1 实验材料与实验仪器第32-33页
        2.1.1 实验材料和试剂第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33页
    2.2 复合材料的制备第33-35页
        2.2.1 生物炭的制备第33页
        2.2.2 生物炭的改性第33-34页
        2.2.3 PDA/NZVI@BC复合材料的制备第34-35页
    2.3 四环素去除实验第35-36页
    2.4 材料表征和分析方法第36-37页
        2.4.1 红外光谱分析第36页
        2.4.2 扫描电镜分析第36页
        2.4.3 X射线光电子能谱分析第36页
        2.4.4 X射线衍射分析第36-37页
第3章 材料表征第37-43页
    3.1 红外光谱分析第37-38页
    3.2 扫描电镜分析第38页
    3.3 X射线光电子能谱分析第38-40页
    3.4 X射线衍射图谱第40-41页
    3.5 复合材料的组成比例第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 复合材料对四环素去除性能第43-51页
    4.1 不同材料对四环素的去除效率第43-44页
    4.2 反应条件的影响第44-46页
        4.2.1 pH对四环素去除效率的影响第44-45页
        4.2.2 反应温度对四环素去除效率的影响第45-46页
        4.2.3 四环素的初始浓度对四环素去除效率的影响第46页
    4.3 反应动力学和降解机理第46-48页
    4.4 本章小结第48-51页
第5章 结论和展望第51-53页
    5.1 结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
致谢第53-55页
参考文献第55-65页
附录A 攻读硕士学位期间成果第65-67页
附录B 攻读硕士期间参与科研项目第67页

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