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水滑石化合物改性碳纳米管复合材料构筑并应用于铀吸附研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 水滑石化合物第10-14页
        1.1.1 水滑石及水滑石氧化物的定义第10-11页
        1.1.2 水滑石结构特征及性质第11-12页
        1.1.3 水滑石合成方法第12-14页
    1.2 水滑石复合材料研究第14-20页
        1.2.1 水滑石复合材料分类第15页
        1.2.2 阴离子插层改性第15-17页
        1.2.3 小分子改性第17-18页
        1.2.4 水滑石复合大分子聚合物材料研究第18-19页
        1.2.5 磁性柱撑的水滑石复合材料第19-20页
        1.2.6 水滑石复合材料研究小结第20页
    1.3 水滑石复合材料环境污染治理研究第20-22页
        1.3.1 水滑石复合材料有机物污染治理研究第20页
        1.3.2 水滑石复合材料重金属污染处理研究第20-21页
        1.3.3 水滑石复合材料吸附铀研究第21-22页
    1.4 本课题研究第22-24页
        1.4.1 研究意义第22页
        1.4.2 研究内容及方法第22-23页
        1.4.3 研究创新点第23-24页
第二章 Ca/Al-LDH@CNTs复合材料合成及其铀吸附研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验方案第24-27页
        2.2.1 主要试剂与仪器第24-25页
        2.2.2 Ca/Al-LDH@CNTs复合材料制备第25-26页
        2.2.3 铀吸附实验第26-27页
        2.2.4 材料表征方案第27页
    2.3第27-38页
        2.3.1 表征分析第27-31页
        2.3.2 pH和离子强度对吸附影响第31-32页
        2.3.3 吸附等温线以及热力学研究第32-34页
        2.3.4 吸附动力学研究第34-36页
        2.3.5 共存阴离子和阳离子对吸附影响第36-37页
        2.3.6 吸附机理探究第37-38页
    2.4 小结第38-39页
第三章 M-Fe/Zn-LDO@CNTs复合材料构筑及铀吸附研究第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 主要试剂与仪器第39页
        3.2.2 M-Fe/Zn-LDO@CNTs复合材料制备第39-40页
        3.2.3 材料表征实验第40-41页
        3.2.4 铀吸附实验第41页
    3.3 结果与讨论第41-54页
        3.3.1 表征第41-46页
        3.3.2 pH和离子强度对吸附影响第46-47页
        3.3.3 吸附等温线以及热力学研究第47-49页
        3.3.4 吸附动力学研究第49-51页
        3.3.5 共存阴离子和阳离子对铀吸附影响第51-52页
        3.3.6 吸附解吸第52页
        3.3.7 吸附机理第52-54页
    3.4 小结第54-55页
第四章 三元水滑石及其氧化物改性碳纳米管复合材料构筑及其铀吸附研究第55-70页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 主要试剂与仪器第55页
        4.2.2 Ca/Zn/Al-LDH@CNTs和Ca/Zn/Al-LDO@CNTs制备第55-56页
        4.2.3 材料表征实验第56-57页
        4.2.4 铀吸附实验第57页
    4.3 结果与讨论第57-69页
        4.3.1 表征第57-63页
        4.3.2 pH和离子强度对吸附影响第63-64页
        4.3.3 吸附等温线以及热力学研究第64-66页
        4.3.4 吸附动力学研究第66-68页
        4.3.6 吸附机理第68-69页
    4.4 小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-86页
附录第86-87页

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