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新型磁性复合材料的制备与应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
图形清单第14-16页
表格清单第16-17页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 酸洗废液的性质和处理方法第17-19页
        1.1.1 酸洗废液的性质第17页
        1.1.2 酸洗废液的处理方法第17-19页
    1.2 电镀废水的性质和处理方法第19-21页
        1.2.1 电镀废水的性质第19页
        1.2.2 电镀废水的处理方法第19-21页
    1.3 尖晶石型铁氧体第21-23页
        1.3.1 尖晶石型铁氧体的结构第21-22页
        1.3.2 尖晶石型铁氧体的应用第22-23页
    1.4 层状双金属氢氧化物 LDH第23-25页
        1.4.1 LDH 的结构与组成第23页
        1.4.2 LDH 的特性第23-24页
        1.4.3 LDH 的吸附催化性能第24-25页
    1.5 铁氧体/LDH 磁性复合材料第25-26页
    1.6 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料制备的可行性分析第26页
    1.7 课题背景、意义及研究思路和方法第26-29页
        1.7.1 课题背景及意义第26-27页
        1.7.2 研究思路和方法第27-29页
第二章 材料制备和实验研究方法第29-40页
    2.1 实验试剂第29页
    2.2 实验材料第29-30页
    2.3 实验仪器设备第30-31页
    2.4 材料制备第31-33页
        2.4.1 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的制备第31-32页
        2.4.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的制备第32页
        2.4.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的制备第32-33页
    2.5 实验方法第33-35页
        2.5.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附实验第33-34页
        2.5.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料降解实验第34页
        2.5.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附实验第34-35页
    2.6 计算方法第35-37页
        2.6.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附效果计算第35页
        2.6.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料降解效果计算第35页
        2.6.3 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料对甲基橙染料吸附效果计算第35-36页
        2.6.4 等温吸附模型第36页
        2.6.5 动力学模型第36页
        2.6.6 吸附过程模型第36-37页
        2.6.7 温度对化学反应速率影响模型第37页
        2.6.8 响应曲面设计第37页
    2.7 化学组成测定与结构表征第37-40页
        2.7.1 化学组成测定第37-38页
        2.7.2 结构表征第38-40页
第三章 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质及吸附性能第40-52页
    3.1 磁性前驱体 Fe_3O_4的物化性质第40-42页
        3.1.1 磁性前驱体 Fe_3O_4的结构第40-41页
        3.1.2 磁性前驱体 Fe_3O_4的形貌第41-42页
        3.1.3 磁性前驱体 Fe_3O_4的磁性第42页
    3.2 Fe_3O_4/Zn-Cr-LDH 磁性复合材料的优化合成第42-44页
        3.2.1 pH 值的影响第42-43页
        3.2.2 Zn/Cr 比例的影响第43-44页
    3.3 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质第44-48页
        3.3.1 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的结构第44-46页
        3.3.2 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的形貌第46-47页
        3.3.3 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的磁性及组分第47-48页
        3.3.4 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料的比表面积第48页
    3.4 Fe_3O_4/Zn_2Cr-LDH 磁性复合材料对甲基橙染料的吸附作用第48-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质及催化性能第52-65页
    4.1 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的物化性质第52-55页
        4.1.1 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的结构第52-53页
        4.1.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的形貌第53-54页
        4.1.3 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料的磁性第54-55页
    4.2 Fe_3O_4/Cu(Ni)-Cr-LDH 磁性复合材料对橙黄 II 染料的催化作用第55-64页
        4.2.1 二价金属比例对降解能力的影响第55-56页
        4.2.2 AO7 初始浓度对降解能力的影响第56-57页
        4.2.3 PMS 初始浓度对降解能力的影响第57-58页
        4.2.4 温度对降解能力的影响第58-59页
        4.2.5 可循环利用性第59-60页
        4.2.6 橙黄 II 染料的降解机制第60-61页
        4.2.7 橙黄 II 染料的矿化率第61-62页
        4.2.8 反应机理第62-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的合成优化第65-78页
    5.1 酸洗废液基磁性前驱体第65-67页
        5.1.1 重金属离子由液相向固相的转移第65-66页
        5.1.2 固相分析第66-67页
    5.2 废物基磁性复合材料第67-70页
        5.2.1 重金属离子由液相向固相的转移第67-69页
        5.2.2 固相分析第69-70页
    5.3 废物基磁性复合材料吸附剂制备的单因素实验第70-73页
        5.3.1 pH 值的影响第70-71页
        5.3.2 合成时间的影响第71-72页
        5.3.3 合成温度的影响第72-73页
    5.4 响应曲面实验设计第73-77页
        5.4.1 实验设计及响应值的确定第73页
        5.4.2 模型的回归方程第73-75页
        5.4.3 统计学分析第75-76页
        5.4.4 三维立体响应曲面第76-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的结构及吸附性能的研究第78-91页
    6.1 废水净化效果及产物的物化性质第79-83页
        6.1.1 废水净化效果第79页
        6.1.2 合成产物的物化性质第79-83页
    6.2 废物基铁氧体/LDH 磁性复合材料的吸附性能及回收利用第83-90页
        6.2.1 吸附动力学第83-84页
        6.2.2 吸附机制第84-87页
        6.2.3 重金属离子的释放第87-88页
        6.2.4 MFLA 的循环利用第88-90页
    6.3 本章小结第90-91页
第七章 结论与展望第91-94页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 展望第92-94页
参考文献第94-101页
作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果第101-102页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第102-103页
致谢第103页

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