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石墨烯/聚合物复合多孔材料及其吸附性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 多孔材料第10-16页
        1.1.1 多孔材料的分类第10页
        1.1.2 多孔材料的特性及应用第10-11页
        1.1.3 多孔材料的制备方法第11-16页
    1.2 水体污染第16-22页
        1.2.1 水体污染物的种类第17页
        1.2.2 水体污染的现状第17-18页
        1.2.3 水体污染的处理办法第18-22页
    1.3 石墨烯第22-24页
        1.3.1 石墨烯的常用制备方法第23-24页
        1.3.2 石墨烯的应用前景第24页
    1.4 课题中所使用聚合物第24-26页
        1.4.1 纤维素第24-25页
        1.4.2 羧甲基纤维素第25页
        1.4.3 壳聚糖第25-26页
        1.4.4 聚乳酸第26页
    1.5 本课题研究背景、意义和内容第26-28页
第2章 rGO包覆聚氨酯海绵高效吸油材料第28-46页
    2.1 试剂及原料第28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 氧化石墨的制备第28页
        2.2.2 GPUS和rGPUS的制备第28-29页
        2.2.3 rGPUS的物理性质测试第29页
        2.2.4 GPUS和rGPUS的表征第29-30页
        2.2.5 GPUS和rGPUS对液体有机污染物的吸附性能第30页
    2.3 结果与讨论第30-43页
        2.3.1 GPUS和rGPUS的表征第30-36页
        2.3.2 GPUS和rGPUS的物理性质第36-37页
        2.3.3 rGPUS的吸附性能第37-42页
        2.3.4 rGPUS的循环使用性研究第42-43页
    2.4 本章小结第43-46页
第3章 可降解rGO/PLA复合多孔材料及其吸附性研究第46-62页
    3.1 原料和试剂第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 GO的制备第46页
        3.2.2 rGO的制备第46-47页
        3.2.3 rGO/PLA复合多孔材料的制备第47页
        3.2.4 rGO/PLA复合多孔材料的表征第47-48页
        3.2.5 rGO/PLA复合多孔材料的物理性质第48页
        3.2.6 rGO/PLA复合多孔材料的吸湿性第48页
        3.2.7 rGO/PLA复合多孔材料的吸油性能第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 rGO/PLA复合材料多孔的表征第49-51页
        3.3.2 PLA和rGO/PLA复合多孔材料的物理性质第51-54页
        3.3.3 PLA和rGO/PLA复合多孔材料的吸油性能第54-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第4章 可降解rGCS多孔材料及其吸附性研究第62-76页
    4.1 试剂及原料第62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 氧化石墨的制备第62-63页
        4.2.2 还原氧化石墨的制备第63页
        4.2.3 rGCS多孔材料的制备第63页
        4.2.4 rGCS多孔材料的表征第63页
        4.2.5 rGCS多孔材料的物理性质第63-64页
        4.2.6 吸湿性分析第64页
        4.2.7 rGCS多孔材料的吸油性能第64页
        4.2.8 rGCS多孔材料的循环使用性第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-75页
        4.3.1 CS和rGCS多孔材料的表征第65-66页
        4.3.2 CS和rGCS多孔材料的物理性质第66-68页
        4.3.3 CS和rCCS多孔材料的吸湿性第68页
        4.3.4 CS和rGCS多孔材料的吸油性能第68-74页
        4.3.5 CS和rGCS多孔材料的循环使用性第74-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第5章 静电纺丝制备石墨烯/再生纤维素纳米纤维膜第76-100页
    5.1 试剂与原料第76-77页
    5.2 实验部分第77-82页
        5.2.1 rCNFM的制备及其模拟药物释放研究第77-79页
        5.2.2 GO/rCNFM的制备及其抑菌性的研究第79-81页
        5.2.3 rGO/rCNFM的制备及其吸附性研究第81-82页
    5.3 结果与讨论第82-99页
        5.3.1 rCNFM的表征及模拟药物释放第82-90页
        5.3.2 Lys@GO/rCNFM的制备及其抑菌性第90-95页
        5.3.3 rGO/rCNFM的制备及其吸附性能研究第95-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第6章 GO/CMC复合多孔材料及其吸附性研究第100-120页
    6.1 试剂及原料第100页
    6.2 实验部分第100-104页
        6.2.1 GO的制备第100-101页
        6.2.2 GO/CMC复合多孔材料的制备第101-102页
        6.2.3 GO/CMC复合多孔材料的表征第102-103页
        6.2.4 机械强度分析第103页
        6.2.5 吸湿性分析第103页
        6.2.6 吸附性能分析第103页
        6.2.7 纳米Ni颗粒负载多孔材料(Ni@GO/CMC)的制备及其催化性能研究第103-104页
    6.3 结果与讨论第104-118页
        6.3.1 GO/CMC复合多孔材料的表征第104-108页
        6.3.2 GO/CMC复合多孔材料的机械强度第108-110页
        6.3.3 GO/CMC复合多孔材料的吸湿性第110-111页
        6.3.4 GO/CMC复合多孔材料对金属离子的吸附性能第111-116页
        6.3.5 Ni@GO/CMC的催化性能第116-118页
    6.4 本章小结第118-120页
第7章 结论第120-122页
参考文献第122-136页
发表论文和参与科研情况说明第136-138页
致谢第138-139页

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