摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-42页 |
1.1 水体污染及现状 | 第12-20页 |
1.1.1 世界及我国水污染现状 | 第12-13页 |
1.1.2 水质污染的来源及危害 | 第13-14页 |
1.1.3 水处理技术 | 第14-20页 |
1.2 膜分离技术 | 第20-33页 |
1.2.1 膜分离技术的发展 | 第20-21页 |
1.2.2 分离膜的分类 | 第21-26页 |
1.2.3 传统分离膜材料 | 第26-28页 |
1.2.4 新型纳米材料分离膜 | 第28-33页 |
1.3 二维层状材料 | 第33-40页 |
1.3.1 二维层状材料的基本概念 | 第33-34页 |
1.3.2 二维层状材料的物化特性 | 第34-35页 |
1.3.3 二维层状材料在水处理中的应用 | 第35-40页 |
1.4 本课题的研究思路 | 第40-42页 |
第二章 二维层状材料的制备和性能表征 | 第42-60页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-48页 |
2.2.1 实验试剂 | 第43页 |
2.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第43-45页 |
2.2.3 多孔GO的制备 | 第45页 |
2.2.4 氧化石墨烯量子点改性热还原石墨烯(GQDs-TRG)的制备 | 第45-47页 |
2.2.5 2D Ti_3C_2T_x纳米片样品的制备 | 第47-48页 |
2.2.6 分离膜的制备 | 第48页 |
2.3 测试和表征 | 第48-54页 |
2.4 性能测试 | 第54-58页 |
2.4.1 染料吸脱附性能 | 第54-56页 |
2.4.2 膜分离性能 | 第56-58页 |
2.4.3 重金属六价铬去除性能 | 第58页 |
2.5 分子动力学模拟 | 第58-60页 |
第三章 开孔氧化石墨烯分离膜的表征及其分离性能研究 | 第60-70页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 多孔氧化石墨烯片层及其分离膜的表征 | 第61-65页 |
3.3 多孔氧化石墨烯分离膜的分离性能 | 第65-66页 |
3.4 外加压力对分离膜性能的影响 | 第66-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 量子点修饰的热还原石墨烯的吸脱附性能及选择性分离性能研究 | 第70-90页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 GQDs-TRG材料的表征 | 第70-78页 |
4.3 GQDs-TRG的吸附性能 | 第78-80页 |
4.4 GQDs-TRG吸附热力学研究 | 第80-82页 |
4.5 GQDs-1-TRG吸附动力学研究 | 第82-83页 |
4.6 GQDs-1-TRG吸附机理研究 | 第83-85页 |
4.7 GQDs-1-TRG脱附、循环寿命 | 第85-86页 |
4.8 GQDs-1-TRG的选择性染料分离性能 | 第86-87页 |
4.9 本章小结 | 第87-90页 |
第五章 量子点修饰的热还原石墨烯分离膜的制备及其分离性能研究 | 第90-116页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 GO和GQDs-1-TRG分离膜的结构表征 | 第91-93页 |
5.3 GO和GQDs-1-TRG分离膜在水相中的稳定性 | 第93-96页 |
5.4 GO和GQDs-1-TRG分离膜的错流分离性能 | 第96-101页 |
5.5 GO和GQDs-1-TRG分离膜在死端分离中的分离性能及分离机制研究 | 第101-108页 |
5.6 本章小结 | 第108-116页 |
第六章 二维层状碳化钛纳米片在水处理应用研究 | 第116-132页 |
6.1 2D Ti_3C_2T_x材料的形貌和结构表征 | 第116-122页 |
6.2 2D Ti_3C_2T_x在水相中的分散稳定性 | 第122-125页 |
6.3 2D Ti_3C_2T_x对于水相中Cr(Ⅵ)的去除能力 | 第125-127页 |
6.4 Cr(Ⅵ)的去除机理 | 第127-129页 |
6.5 2D Ti_3C_2T_x片层对于其他重金属氧化物的去除能力 | 第129-130页 |
6.6 本章小结 | 第130-132页 |
第七章 结论与展望 | 第132-136页 |
7.1 全文总结 | 第132-134页 |
7.2 本文创新点 | 第134页 |
7.3 未来工作展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-156页 |
致谢 | 第156-158页 |
简历 | 第158-160页 |
攻读博士学位期间发表的论文和其他研究成果 | 第160-162页 |