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多金属羧基配休类MOFs材料吸附噻吩性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-33页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 MOFs材料第11-19页
        1.2.1 单金属MOFs第13-18页
        1.2.2 多金属MOFs第18-19页
    1.3 MOFs吸附脱硫机理第19-24页
        1.3.1 配位作用第19-20页
        1.3.2 酸-碱相互作用第20-21页
        1.3.3 π-络合作用第21-22页
        1.3.4 氢键作用第22-23页
        1.3.5 范德华力第23-24页
    1.4 MOFs吸附脱硫模型第24-28页
        1.4.1 吸附等温模型第24-27页
        1.4.2 吸附动力学模型第27-28页
    1.5 MOFs吸附脱硫的研究进展第28-31页
    1.6 本课题的研究内容第31-33页
第2章 实验部分第33-38页
    2.1 实验试剂及设备第33-34页
    2.2 表征方法第34-36页
        2.2.1 N_2吸-脱附第34-35页
        2.2.2 X射线粉末衍射(XRD)第35页
        2.2.3 傅里叶近红外光谱(FT-IR)第35页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.2.5 热重分析(TGA)第35页
        2.2.6 X射线单晶衍射第35-36页
        2.2.7 电感耦合等离子体第36页
    2.3 吸附剂的脱硫性能评价第36-38页
        2.3.1 模型油制备及硫含量分析方法第36-37页
        2.3.2 静态吸附第37-38页
第3章 Zn/Ni/Cu-BTC的制备、表征及对噻吩的吸附性能第38-63页
    3.1 引言第38页
    3.2 Zn/Ni/Cu-BTC的制备第38-39页
    3.3 Zn/Ni/Cu-BTC的表征第39-46页
        3.3.1 N_2吸-脱附第39-40页
        3.3.2 XRD第40-41页
        3.3.3 SEM第41-42页
        3.3.4 TGA第42页
        3.3.5 单晶结构分析第42-45页
        3.3.6 电感耦合等离子体第45-46页
    3.4 吸附等温线第46-55页
    3.5 吸附动力学第55-62页
    3.6 小结第62-63页
第4章 PTA@Zn/Ni/Cu-BTC的制备表征及对噻吩的吸附性能第63-84页
    4.1 引言第63页
    4.2 PTA@Zn/Ni/Cu-BTC的制备第63-64页
    4.3 PTA@Zn/Ni/Cu-BTC的表征第64-68页
        4.3.1 N_2吸-脱附第64-65页
        4.3.2 XRD第65-66页
        4.3.3 FT-IR第66-67页
        4.3.4 SEM第67-68页
        4.3.5 TGA第68页
    4.4 吸附等温线第68-75页
    4.5 吸附动力学第75-82页
    4.6 小结第82-84页
第5章 疏水性Br-Cu-BTC吸附噻吩的初步研究第84-90页
    5.1 引言第84页
    5.2 Br-Cu-BTC的制备第84-85页
        5.2.1 有机配体2-溴-1,3,5-均苯三基酸的制备第85页
        5.2.2 Br-Cu-BTC的制备第85页
    5.3 Br-Cu-BTC的表征第85-88页
        5.3.1 N_2吸-脱附第85-86页
        5.3.2 XRD第86-87页
        5.3.3 FT-IR第87-88页
    5.4 Br-Cu-BTC对含水模型油的吸附性能第88-89页
    5.5 小结第89-90页
第6章 全文总结与课题展望第90-92页
    6.1 全文总结第90-91页
    6.2 课题展望第91-92页
参考文献第92-104页
攻读学位期间取得的研究成果第104-105页
致谢第105-107页

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