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氧化石墨烯基复合材料的制备及其对水中重金属离子与染料的吸附性能研究

摘要第10-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第16-33页
    1.1 水中重金属与染料污染的概述第16-20页
        1.1.1 重金属与染料污染的概述第16-17页
        1.1.2 重金属与染料废水的处理技术第17-20页
    1.2 氧化石墨烯的简介第20-29页
        1.2.1 氧化石墨烯的性质第21-22页
        1.2.2 氧化石墨烯的表面修饰第22-24页
        1.2.3 石墨烯/氧化石墨烯的制备第24-27页
        1.2.4 氧化石墨烯在环境领域的应用第27-29页
    1.3 聚乙烯醇第29-31页
        1.3.1 聚乙烯醇的改性第29-30页
        1.3.2 水凝胶第30页
        1.3.3 PVA水凝胶在环境领域的应用第30-31页
    1.4 研究目的与研究内容第31-33页
        1.4.1 研究目的意义第31-32页
        1.4.2 研究内容第32-33页
第二章 试验材料与方法第33-39页
    2.1 试验试剂与仪器第33-34页
        2.1.1 试验原材料与试剂第33页
        2.1.2 试验仪器及设备第33-34页
    2.2 样品表征分析第34-35页
        2.2.1 场发射扫描电镜(SEM)及能量散射光谱(EDS)第34页
        2.2.2 红外图谱测定(FTIR)第34页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第34页
        2.2.4 比表面积(BET)和孔径分布第34页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第34-35页
        2.2.6 热分析(DTA-TG)第35页
    2.3 吸附实验第35-36页
        2.3.1 静态吸附实验第35页
        2.3.2 解吸实验第35-36页
    2.4 吸附模型第36-39页
        2.4.1 等温模型第36-37页
        2.4.2 吸附动力学第37-38页
        2.4.3 吸附热力学第38-39页
第三章 Fe_3O_4@GO/KMnO_4纳米磁性复合材料的制备及其吸附水中Cu~(2+)的性能研究第39-62页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 原材料与试剂第40页
        3.2.2 实验仪器及设备第40页
        3.2.3 氧化石墨烯(GO)的制备第40-41页
        3.2.4 Fe_3O_4@GO/KMnO_4磁性纳米复合材料的制备第41页
        3.2.5 批量吸附Cu~(2+)的实验第41-42页
        3.2.6. 解吸实验第42页
    3.3 结果与讨论第42-60页
        3.3.1 Fe_3O_4@GO/KMnO_4的形貌分析第42-43页
        3.3.2 Fe_3O_4@GO/KMnO_4的XRD分析第43-44页
        3.3.3 Fe_3O_4@GO/KMnO_4的FTIR分析第44-45页
        3.3.4 Fe_3O_4@GO/KMnO_4的XPS分析第45页
        3.3.5 溶液pH对Cu~(2+)吸附性能的影响第45-47页
        3.3.6 Fe_3O_4@GO/KMnO_4投加量对Cu~(2+)吸附性能的影响第47-48页
        3.3.7 离子强度对Cu~(2+)吸附性能的影响第48-49页
        3.3.8 吸附时间对Cu~(2+)吸附效果的影响第49页
        3.3.9 吸附等温曲线第49-52页
        3.3.10 吸附动力学第52-54页
        3.3.11 吸附热力学第54-55页
        3.3.12 Fe_3O_4@GO/KMnO_4对Cu~(2+)吸附的响应曲面分析第55-59页
        3.3.13 解吸再生实验第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第四章 氨基硅烷化氧化石墨烯GO-N的制备及其吸附水中Cu~(2+)和MB的性能研究第62-88页
    4.1 前言第62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 原材料与试剂第62-63页
        4.2.2 实验仪器及设备第63页
        4.2.3 GO-N纳米材料的制备第63页
        4.2.4 批式吸附Cu~(2+)与染料MB的实验第63-64页
        4.2.5 解吸实验第64页
    4.3 结果与讨论第64-86页
        4.3.1 GO-N的SEM图与EDS分析第64-65页
        4.3.2 GO-N的XRD分析第65-66页
        4.3.3 GO-N的FTIR分析第66-67页
        4.3.4 GO-N的XPS分析第67-68页
        4.3.5 pH对GO-N吸附目标污染物的影响研究第68-70页
        4.3.6 GO-N投加量对目标污染物去除的影响研究第70-71页
        4.3.7 离子强度的影响第71-72页
        4.3.8 不同温度下接触时间对GO-N吸附目标污染物的影响研究第72-73页
        4.3.9 吸附热力学第73-74页
        4.3.10 吸附等温曲线第74-78页
        4.3.11 吸附动力学第78-80页
        4.3.12 GO-N对Cu~(2+)和MB吸附的响应曲面分析第80-86页
        4.3.13 解吸再生实验第86页
    4.4 本章小结第86-88页
第五章 新型共价修饰功能化氧化石墨烯GO-SH的制备及其吸附水中Cu~(2+)和MB的性能研究第88-114页
    5.1 前言第88-89页
    5.2 实验部分第89-90页
        5.2.1 原材料与试剂第89页
        5.2.2 实验仪器及设备第89页
        5.2.3 GO-SH纳米材料的制备第89页
        5.2.4 批式吸附Cu~(2+)与染料MB的实验第89-90页
        5.2.5 解吸实验第90页
    5.3 结果与讨论第90-112页
        5.3.1 GO-SH的SEM图与EDS分析第90-92页
        5.3.2 GO-SH的XRD分析第92页
        5.3.3 GO-SH的FTIR分析第92-93页
        5.3.4 GO-SH的XPS分析第93-95页
        5.3.5 pH对GO-SH吸附目标污染物的影响研究第95-96页
        5.3.6 GO-SH投加量对目标污染物吸附去除的影响研究第96-97页
        5.3.7 离子强度的影响第97-98页
        5.3.8 不同温度下接触时间对GO-SH吸附目标污染物的影响研究第98-99页
        5.3.9 吸附热力学第99-100页
        5.3.10 吸附等温曲线第100-104页
        5.3.11 吸附动力学第104-105页
        5.3.12 GO-SH对Cu~(2+)和MB吸附的响应曲面分析第105-111页
        5.3.13 解吸再生实验第111-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第六章 聚乙烯醇/功能化氧化石墨烯(PVA/Engineered GO)大孔复合球的制备及其吸附水中Cu~(2+)和Pb~(2+)的性能研究第114-138页
    6.1 前言第114-115页
    6.2 实验部分第115-116页
        6.2.1 原材料与试剂第115页
        6.2.2 实验仪器及设备第115页
        6.2.3 PVA/Engineered GO大孔复合球的制备第115页
        6.2.4 批式吸附Cu~(2+)与Pb~(2+)的实验第115-116页
        6.2.5 柱吸附实验第116页
        6.2.6 解吸实验第116页
    6.3 结果与讨论第116-136页
        6.3.1 PVA/Engineered GO的SEM分析第116-117页
        6.3.2 PVA/Engineered GO的XRD分析第117-118页
        6.3.3 PVA/Engineered GO的FTIR分析第118-119页
        6.3.4 热重分析第119页
        6.3.5 pH对PVA/Engineered GO复合球吸附目标污染物的影响研究第119-121页
        6.3.6 PVA/Engineered GO投加量对目标污染物吸附的影响第121-122页
        6.3.7 离子强度的影响第122-123页
        6.3.8 腐植酸对PVA/Engineered GO吸附目标污染物的影响第123-124页
        6.3.9 接触时间对PVA/Engineered GO吸附Cu~(2+)和Pb~(2+)的影响第124-125页
        6.3.10 温度的影响及吸附热力学第125-126页
        6.3.11 吸附等温曲线第126-129页
        6.3.12 吸附动力学第129-132页
        6.3.13 解吸再生实验第132-133页
        6.3.14 柱吸附研究第133-135页
        6.3.15 吸附机理第135-136页
    6.4 本章小结第136-138页
第七章 氧化石墨烯基介孔分子筛复合材料的制备及其吸附水中Cu~(2+)和MB的性能研究第138-162页
    7.1 前言第138-139页
    7.2 实验部分第139-141页
        7.2.1 原材料与试剂第139页
        7.2.2 实验仪器及设备第139页
        7.2.3 GO/SBA-15复合材料的制备第139页
        7.2.4 批式吸附Cu~(2+)与染料MB的实验第139-140页
        7.2.5 解吸实验第140-141页
    7.3 结果与讨论第141-160页
        7.3.1 GO/SBA-15的形貌分析第141页
        7.3.2 GO/SBA-15的XRD分析第141-142页
        7.3.3 GO/SBA-15的FTIR分析第142-143页
        7.3.4 DTA-TG分析第143页
        7.3.5 pH对GO/SBA-15吸附目标污染物的影响研究第143-144页
        7.3.6 GO/SBA-15投加量对目标污染物吸附的影响研究第144-145页
        7.3.7 离子强度的影响第145页
        7.3.8 温度对GO/SBA-15吸附目标污染物的影响研究第145-146页
        7.3.9 吸附热力学第146-147页
        7.3.10 吸附等温曲线第147-150页
        7.3.11 接触时间对GO/SBA-15吸附目标污染物的影响研究第150-151页
        7.3.12 吸附动力学第151-152页
        7.3.13 GO/SBA-15对Cu~(2+)和MB吸附的响应曲面分析第152-158页
        7.3.14 解吸再生实验第158页
        7.3.15 吸附机理第158-160页
    7.4 本章小结第160-162页
第八章 结论与展望第162-166页
    8.1 主要成果与结论第162-164页
    8.2 研究展望第164-166页
参考文献第166-180页
附录 攻读博士学位期间发表论文目录第180-181页
致谢第181页

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