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增强型AOPAN纳米纤维及PAN/PEI多孔海绵的制备及吸附性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 环境中的重金属及染料第12-17页
        1.1.1 重金属、染料等污染物的来源、特征及危害第12-13页
        1.1.2 重金属和染料污水治理方法第13-17页
    1.2 螯合纤维第17-21页
        1.2.1 AOPAN螯合纤维第17页
        1.2.2 AOPAN螯合纤维制备方法第17-19页
        1.2.3 AOPAN螯合纳米纤维在污水处理方面的应用第19-21页
    1.3 静电纺丝技术第21-26页
        1.3.1 静电纺丝技术原理及影响因素第21-23页
        1.3.2 静电纺丝装置第23-26页
    1.4 电纺纳米纤维膜的增强性能研究第26-29页
        1.4.1 共聚或共混电纺第26-27页
        1.4.2 热交联法第27页
        1.4.3 纳米粒子掺杂法第27-28页
        1.4.4 取向法第28页
        1.4.5 热压法第28-29页
    1.5 高弹性多孔气凝胶第29-32页
        1.5.1 气凝胶研究现状第29-30页
        1.5.2 纳米纤维气凝胶第30-32页
    1.6 本论文选题意义第32-33页
第二章 AOPAN/PA66双喷头电纺丝纳米纤维膜的制备及性能研究第33-43页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 实验试剂与仪器第34-35页
        2.2.2 AOPAN/PA66纳米纤维膜的制备第35-36页
        2.2.3 吸附实验第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-42页
        2.3.1 红外光谱分析第37-38页
        2.3.2 形貌分析第38页
        2.3.3 力学性能测试第38-39页
        2.3.4 AOPAN/PA66纳米纤维膜的吸附行为第39-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 AOPAN@PAN同轴纳米纤维的制备及吸附性能研究第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 AOPAN@PAN同轴纳米纤维的制备第45页
        3.2.3 AOPAN@PAN同轴纳米纤维的氰基肟化率第45-46页
        3.2.4 吸附-解吸附实验第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 纳米纤维膜的形貌及结构表征第47-48页
        3.3.2 力学性能分析第48页
        3.3.3 AOPAN@PAN同轴纳米纤维吸附性能研究第48-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 PAN/PEI高弹性多孔海绵的制备及其吸附性能研究第55-68页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 实验试剂与仪器第56-57页
        4.2.2 PAN/PEI/ECH纳米纤维膜的制备第57页
        4.2.3 PAN/PEI/ECH多孔海绵的制备第57-58页
        4.2.4 吸附实验第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-62页
        4.3.1 红外光谱分析第59-60页
        4.3.2 PAN/PEI多孔海绵的形貌表征第60页
        4.3.3 回弹压缩性能测试第60-61页
        4.3.4 冷冻时间与冷冻速率第61-62页
    4.4 吸附性能研究第62-67页
        4.4.1 PAN/PEI多孔海绵对染料的吸附选择性第62-63页
        4.4.2 时间对PAN/PEI多孔海绵吸附性能的影响第63-64页
        4.4.3 PAN/PEI/ECH动力学研究第64-65页
        4.4.4 等温吸附研究第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 结论第68-69页
参考文献第69-81页
作者简历及硕士期间工作成果第81-82页
致谢第82页

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