摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 吸附剂概述 | 第16-17页 |
1.2 碳材料吸附剂 | 第17-18页 |
1.2.1 活性炭吸附剂 | 第17页 |
1.2.2 碳纳米管吸附剂 | 第17-18页 |
1.3 石墨烯吸附剂 | 第18-23页 |
1.3.1 石墨烯制备 | 第19-22页 |
1.3.1.1 化学还原法 | 第21-22页 |
1.3.1.2 水热还原、溶剂热还原 | 第22页 |
1.3.1.3 电化学还原 | 第22页 |
1.3.2 吸附原理 | 第22-23页 |
1.4 金属氧化物/石墨烯复合物 | 第23-25页 |
1.5 介孔二氧化硅 | 第25-26页 |
1.6 多功能纳米材料 | 第26-27页 |
1.7 本论文研究的目的、意义和主要内容 | 第27-30页 |
1.7.1 本论文研究的目的和意义 | 第27-28页 |
1.7.2 本论文研究的主要内容 | 第28-30页 |
第二章 三明治结构GO@mSiO_2吸附剂的制备和性能研究 | 第30-52页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第30-32页 |
2.2.2 材料的制备 | 第32页 |
2.2.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第32页 |
2.2.2.2 GO@mSiO_2复合材料的制备 | 第32页 |
2.2.3 材料的表征方法 | 第32-33页 |
2.2.4 GO@mSiO_2吸附性能研究 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-51页 |
2.3.1 GO和GO@mSiO_2的表征 | 第34-41页 |
2.3.2 GO@mSiO_2材料对亚甲蓝溶液吸附性能的研究 | 第41-51页 |
2.3.2.1 不同pH值对吸附性能的影响 | 第41-43页 |
2.3.2.2 亚甲蓝浓度对吸附性能的影响 | 第43-44页 |
2.3.2.3 GO@mSiO_2对亚甲蓝吸附动力学研究 | 第44-47页 |
2.3.2.4 温度对GO@mSiO_2吸附亚甲蓝的影响 | 第47-48页 |
2.3.2.5 GO@mSiO_2吸附亚甲蓝热力学研究 | 第48-49页 |
2.3.2.6 GO@mSiO_2光热性能研究 | 第49-50页 |
2.3.2.7 GO@mSiO_2循环使用性能研究 | 第50-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 三明治结构Fe_3O_4/GO@mSiO_2吸附剂的制备及性能研究 | 第52-76页 |
3.1 前言 | 第52页 |
3.2 实验部分 | 第52-58页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第52-54页 |
3.2.2 材料的制备 | 第54-56页 |
3.2.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第54页 |
3.2.2.2 Fe_3O_4/GO复合材料的制备 | 第54-55页 |
3.2.2.3 Fe_3O_4/GO@mSiO_2复合材料的制备 | 第55-56页 |
3.2.3 材料的表征方法 | 第56-57页 |
3.2.4 Fe_3O_4/GO@mSiO_2介孔材料吸附性能研究 | 第57-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-74页 |
3.3.1 反应条件对Fe_3O_4/GO@mSiO_2材料形貌的影响 | 第58-68页 |
3.3.2 Fe_3O_4/GO@mSiO_2对亚甲蓝吸附性能的研究 | 第68-74页 |
3.3.2.1 pH值对吸附性能的影响 | 第68-69页 |
3.3.2.2 亚甲蓝浓度对吸附的影响 | 第69-70页 |
3.3.2.3 Fe_3O_4/GO@mSiO_2对亚甲蓝吸附动力学研究 | 第70-71页 |
3.3.2.4 温度对Fe_3O_4/GO@mSiO_2吸附亚甲蓝的影响 | 第71-72页 |
3.3.2.5 Fe_3O_4/GO@mSiO_2吸附亚甲蓝热力学研究 | 第72页 |
3.3.2.6 Fe_3O_4/GO@mSiO_2光热性能研究 | 第72-73页 |
3.3.2.7 Fe_3O_4/GO@mSiO_2循环使用性能研究 | 第73-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-90页 |
作者和导师简介 | 第90-91页 |
附件 | 第91-92页 |