摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 染料概述 | 第13-14页 |
1.2 染料废水处理技术 | 第14-15页 |
1.2.1 化学法 | 第14页 |
1.2.2 生物法 | 第14-15页 |
1.2.3 物理化学法 | 第15页 |
1.3 染料废水处理吸附剂 | 第15-18页 |
1.3.1 活性炭 | 第15-16页 |
1.3.2 被修饰活性炭 | 第16页 |
1.3.3 其他吸附材料 | 第16-17页 |
1.3.4 新型碳纳米材料 | 第17-18页 |
1.4 石墨烯的性能 | 第18-19页 |
1.4.1 力学特性 | 第18-19页 |
1.4.2 电学特性 | 第19页 |
1.4.3 热学特性 | 第19页 |
1.4.4 化学特性 | 第19页 |
1.5 石墨烯制备方法 | 第19-20页 |
1.5.1 氧化还原法 | 第19-20页 |
1.5.2 机械剥离法 | 第20页 |
1.5.3 化学气相沉积法 | 第20页 |
1.5.4 外延生长法 | 第20页 |
1.6 石墨烯复合材料分类及其应用 | 第20-21页 |
1.6.1 金属石墨烯复合材料 | 第20-21页 |
1.6.2 非金属及有机物石墨烯复合材料 | 第21页 |
1.7 石墨烯及其复合材料在染料处理方面的应用 | 第21-22页 |
1.8 课题研究目标、内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 亚甲基蓝(MB)理化性质和结构式 | 第25页 |
2.1.3 实验仪器 | 第25页 |
2.2 复合材料表征分析仪器 | 第25-26页 |
2.3 MB吸附实验 | 第26-27页 |
2.4 实验数据分析 | 第27-31页 |
2.4.1 配制MB溶液以及标准曲线 | 第27页 |
2.4.2 吸附率计算 | 第27-28页 |
2.4.3 吸附剂的吸附量计算 | 第28页 |
2.4.4 吸附动力学计算及拟合 | 第28-29页 |
2.4.5 吸附热力学计算及拟合 | 第29页 |
2.4.6 吸附热力学参数计算 | 第29-31页 |
第三章 磁性纳米二氧化硅石墨烯复合材料制备及吸附MB应用研究 | 第31-48页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验方法 | 第32-34页 |
3.2.1 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料的合成 | 第32-33页 |
3.2.1.1 GO的制备 | 第32页 |
3.2.1.2 G-Fe_3O_4复合材料制备 | 第32页 |
3.2.1.3 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料制备 | 第32-33页 |
3.2.2 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料对MB吸附实验 | 第33-34页 |
3.2.2.1 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料脱色性能研究 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-46页 |
3.3.1 表征 | 第34-40页 |
3.3.1.1 GO及G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料的SEM和TEM分析 | 第34-35页 |
3.3.1.2 GO及G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料的FT-IR分析 | 第35-37页 |
3.3.1.3 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料XPS谱图分析 | 第37-38页 |
3.3.1.4 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料XRD分析 | 第38-39页 |
3.3.1.5 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料TG分析 | 第39-40页 |
3.3.2 G-Fe_3O_4-SiO_2对MB吸附研究 | 第40-46页 |
3.3.2.1 MB溶液pH值对G-Fe_3O_4-SiO_2吸附效果影响 | 第40-41页 |
3.3.2.2 不同G-Fe_3O_4-SiO_2用量对吸附效果影响 | 第41页 |
3.3.2.3 G-Fe_3O_4-SiO_2吸附动力学分析 | 第41-43页 |
3.3.2.4 G-Fe_3O_4-SiO_2吸附热力学分析 | 第43-45页 |
3.3.2.5 G-Fe_3O_4-SiO_2复合材料吸附参数 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 氢氧化镁纳米二氧化硅氧化石墨烯复合材料制备及吸附MB应用研究 | 第48-63页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验方法 | 第49-51页 |
4.2.1 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料的合成 | 第49-50页 |
4.2.1.1 GO的制备 | 第49页 |
4.2.1.2 GO-Mg(OH)_2复合材料制备 | 第49页 |
4.2.1.3 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料制备 | 第49-50页 |
4.2.2 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料对MB吸附实验 | 第50-51页 |
4.2.2.1 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料脱色性能研究 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 表征 | 第51-55页 |
4.3.1.1 GO及GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料的SEM和TEM分析 | 第51-52页 |
4.3.1.2 GO及GO-GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料的FT-IR分析 | 第52-53页 |
4.3.1.3 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料XPS谱图分析 | 第53-54页 |
4.3.1.4 GO-Mg(OH)_2-SiO_2复合材料XRD分析 | 第54-55页 |
4.3.2 GO-Mg(OH)_2-SiO_2对MB吸附研究 | 第55-61页 |
4.3.2.1 MB溶液pH值对GO-Mg(OH)_2-SiO_2吸附效果影响 | 第55页 |
4.3.2.2 不同GO-Mg(OH)_2-SiO_2用量对吸附效果影响 | 第55-56页 |
4.3.2.3 GO-Mg(OH)2-SiO_2吸附动力学分析 | 第56-58页 |
4.3.2.4 GO-Mg(OH)2-SiO_2吸附热力学分析 | 第58-60页 |
4.3.2.5 GO-Mg(OH)2-SiO_2复合材料吸附参数 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 磁性氢氧化铝石墨烯复合材料制备及吸附MB应用研究 | 第63-78页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验方法 | 第63-65页 |
5.2.1 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料的合成 | 第63-64页 |
5.2.1.1 GO的制备 | 第63-64页 |
5.2.1.2 G-Fe_3O_4复合材料制备 | 第64页 |
5.2.1.3 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料制备 | 第64页 |
5.2.2 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料对MB吸附实验 | 第64-65页 |
5.2.2.1 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料脱色性能研究 | 第65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-76页 |
5.3.1 表征 | 第66-69页 |
5.3.1.1 GO及G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料的SEM和TEM分析 | 第66-67页 |
5.3.1.2 GO及G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料的FT-IR分析 | 第67-68页 |
5.3.1.3 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料XPS谱图分析 | 第68页 |
5.3.1.4 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料XRD分析 | 第68-69页 |
5.3.2 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3对MB吸附研究 | 第69-76页 |
5.3.2.1 MB溶液pH值对G-Fe_3O_4-Al(OH)_3吸附效果影响 | 第69-70页 |
5.3.2.2 不同G-Fe_3O_4-Al(OH)_3用量对吸附效果影响 | 第70-71页 |
5.3.2.3 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3吸附动力学分析 | 第71-73页 |
5.3.2.4 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3吸附热力学分析 | 第73-75页 |
5.3.2.5 G-Fe_3O_4-Al(OH)_3复合材料吸附参数 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-79页 |
6.1 本文总结 | 第78页 |
6.2 课题展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
作者简介、攻读学位期间取得的研究成果 | 第90-92页 |
浙江师范大学学位论文诚信承诺书 | 第92页 |