摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 MOFs材料简介 | 第10-17页 |
1.2.1 MOFs材料的研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 MOFs形成的机理研究 | 第11-12页 |
1.2.3 MOFs材料的合成 | 第12-13页 |
1.2.4 MOFs的应用 | 第13-17页 |
1.2.5 MOF-5简介 | 第17页 |
1.3 静电纺丝 | 第17-21页 |
1.3.1 静电纺丝装置技术及其原理 | 第17-18页 |
1.3.2 静电纺丝的影响因素 | 第18-19页 |
1.3.3 静电纺纳米纤维的应用 | 第19-20页 |
1.3.4 静电纺丝制备多孔纤维 | 第20-21页 |
1.4 染料废水 | 第21-22页 |
1.4.1 染料废水的特点 | 第21-22页 |
1.4.2 染料废水的处理技术 | 第22页 |
1.5 论文研究意义及研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 研究目的意义 | 第22-23页 |
1.5.2 研究主要内容 | 第23-25页 |
第二章 EDA/MOF-5的制备及表征 | 第25-45页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 设备及原料 | 第26-27页 |
2.2.1 实验主要仪器 | 第26页 |
2.2.2 实验试剂 | 第26-27页 |
2.3 EDA/MOF-5样品的制备 | 第27-28页 |
2.3.1 MOF-5的制备 | 第27页 |
2.3.2 EDA/MOF-5的制备 | 第27-28页 |
2.4 测试方法 | 第28页 |
2.4.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第28页 |
2.4.2 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第28页 |
2.4.3 冷场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析 | 第28页 |
2.4.4 热重(TG)分析 | 第28页 |
2.4.5 全自动物理化学吸附(BET)分析 | 第28页 |
2.5 吸附性能研究 | 第28-32页 |
2.5.1 吸附测试实验步骤 | 第28-30页 |
2.5.2 数据处理方法 | 第30-31页 |
2.5.3 吸附等温线的拟合 | 第31页 |
2.5.4 动力学方程的拟合 | 第31-32页 |
2.6 结果与讨论 | 第32-42页 |
2.6.1 XRD分析 | 第32页 |
2.6.2 FTIR分析 | 第32-33页 |
2.6.3 表面形貌分析 | 第33页 |
2.6.4 TG分析 | 第33-34页 |
2.6.5 N_2吸附-脱附分析 | 第34页 |
2.6.6 吸附性能研究 | 第34-39页 |
2.6.7 解析再生 | 第39-40页 |
2.6.8 吸附等温线拟合 | 第40-41页 |
2.6.9 动力学拟合 | 第41-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-45页 |
第三章 EDA/MOF-5负载多孔纳米纤维的制备 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 设备及原料 | 第46页 |
3.2.1 实验仪器 | 第46页 |
3.2.2 实验试剂 | 第46页 |
3.3 实验方法 | 第46-48页 |
3.3.1 不同纺丝工艺参数对纳米纤维形貌的影响 | 第47页 |
3.3.2 制备负载不同含量EDA/MOF-5的复合纤维 | 第47-48页 |
3.4 试样表征 | 第48页 |
3.4.1 FE-SEM分析 | 第48页 |
3.4.2 FT-IR分析 | 第48页 |
3.4.3 XRD分析 | 第48页 |
3.4.4 TG分析 | 第48页 |
3.5 复合纤维的吸附性能研究 | 第48页 |
3.6 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.6.1 不同纺丝工艺参数对纤维形貌的影响 | 第48-52页 |
3.6.2 复合纤维的结构与性能 | 第52-54页 |
3.6.3 复合纤维的吸附性能研究 | 第54-55页 |
3.6.4 吸附等温线拟合 | 第55-56页 |
3.6.5 动力学拟合 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 结论及展望 | 第59-61页 |
4.1 研究结论 | 第59页 |
4.2 问题与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第69-71页 |
附录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |