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超顺磁性纳米材料的制备及其对Cu2+吸附性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-10页
第二章 文献综述第10-31页
    2.1 磁性纳米粒子(MNPs)的制备方法第10-12页
        2.1.1 化学共沉淀法第10-11页
        2.1.2 溶胶-凝胶(Sol-Gel)法第11页
        2.1.3 微乳液和反相微乳液法第11-12页
        2.1.4 水热法第12页
    2.2 MNPs 的表面修饰第12-14页
        2.2.1 有机小分子修饰的 MNPs第12-13页
            2.2.1.1 硅烷偶联剂第12-13页
            2.2.1.2 表面活性剂第13页
        2.2.2 有机高分子修饰的 MNPs第13页
            2.2.2.1 天然有机高分子第13页
            2.2.2.2 合成有机高分子第13页
        2.2.3 无机分子修饰的 MNPs第13-14页
    2.3 磁性纳米材料的制备第14-18页
        2.3.1 包埋法第14-15页
        2.3.2 乳液聚合法第15页
        2.3.3 悬浮聚合法第15页
        2.3.4 活性聚合法第15-18页
            2.3.4.1 引发剂修饰的 MNPs (MNPs@X)第16-17页
            2.3.4.2 利用 ATRP 引发点引发单体聚合形成刷状聚合物第17-18页
            2.3.4.3 依据具体应用进一步多功能化第18页
    2.4 磁性纳米材料的应用第18-26页
        2.4.1 生物诊断第19-20页
        2.4.2 靶向给药第20页
        2.4.3 固定化酶第20-21页
        2.4.4 分离领域第21-26页
            2.4.4.1 水处理中的重金属离子吸附分离第21-22页
            2.4.4.2 水处理中的染料吸附分离第22-23页
            2.4.4.3 油-水分离第23-24页
            2.4.4.4 生物分离第24-26页
    2.5 磁性纳米材料对重金属离子的吸附第26-29页
        2.5.1 化学沉淀法第27页
        2.5.2 离子交换法第27-28页
        2.5.3 吸附法第28-29页
    2.6 本论文的主要工作第29-31页
        2.6.1 研究内容第29页
            2.6.1.1 氨功能化的超顺磁性纳米吸附剂(MNPs@NH_2)第29页
            2.6.1.2 MNPs@NH_2对 Cu~(2+)的吸附性能研究第29页
        2.6.2 研究意义第29-31页
第三章 实验部分第31-39页
    3.1 实验试剂与仪器第31-32页
    3.2 超顺磁性纳米材料的制备第32-33页
        3.2.1 油酸修饰的 MNPs 制备(MNPs@OA)第32页
        3.2.2 溴修饰的 MNPs 的合成(MNPs@Br)第32-33页
        3.2.3 PGMA 接枝的 MNPs 合成(MNPs@PGMA)第33页
        3.2.4 氨功能化的 MNPs 的合成(MNPs@NH_2)第33页
    3.3 测试与表征第33-39页
        3.3.1 FT-IR 测试第33页
        3.3.2 XRD 测试第33-34页
        3.3.3 TEM 测试第34页
        3.3.4 磁性能测试第34页
        3.3.5 接枝度(%)测量第34页
        3.3.6 滴定测量第34-35页
            3.3.6.1 MNPs@Br 表面溴含量的测量第34页
            3.3.6.2 MNPs@PGMA 表面环氧基团含量的测量第34-35页
            3.3.6.3 MNPs@NH2表面氨基含量的测量第35页
        3.3.7 水含量测定第35页
        3.3.8 吸附性能的测试第35-38页
            3.3.8.1 铜试剂法测定溶液中 Cu~(2+)浓度第36-37页
            3.3.8.2 铜试剂法测定溶液中 Cu~(2+)浓度所需试剂第37页
            3.3.8.3 铜试剂法测定溶液中 Cu~(2+)浓度的步骤第37-38页
        3.3.9 可重复使用性能的测试第38-39页
第四章 结果与讨论第39-61页
    4.1 超顺磁性纳米吸附材料(MNPs@NH_2)的制备及表征第39-46页
        4.1.1 MNPs@NH_2的制备过程第39-40页
        4.1.2 MNPs@NH_2的表征第40-46页
            4.1.2.1 FT-IR 分析第40-41页
            4.1.2.2 XRD 分析第41-42页
            4.1.2.3 TEM 分析第42-43页
            4.1.2.4 磁性能测试第43-44页
            4.1.2.5 MNPs@NH_2的分散性能第44-45页
            4.1.2.6 接枝度(%)测量第45-46页
    4.2 含量分析第46-47页
        4.2.1 MNPs@Br 表面溴含量的测量第46页
        4.2.2 MNPs@PGMA 表面环氧基团含量的测量第46页
        4.2.3 MNPs@NH2表面氨基含量的测量第46-47页
        4.2.4 水含量的测量第47页
    4.3 吸附性能分析第47-61页
        4.3.1 MNPs@NH_2对 Cu~(2+)吸附过程及方法第47-48页
        4.3.2 初始溶液 pH 和 Cu~(2+)浓度对吸附效率的影响第48-50页
        4.3.3 氨化时间对吸附容量的影响第50页
        4.3.4 MNPs@NH_2用量对吸附效率的影响第50-51页
        4.3.5 离子强度对吸附容量以及吸附动力学的影响第51-54页
        4.3.6 吸附等温线第54-55页
        4.3.7 吸附热动力学第55-57页
        4.3.8 不同类型脂肪胺对吸附性能的影响第57-58页
        4.3.9 吸附性能对比第58-59页
        4.3.10 可重复使用性能第59-61页
第五章 结论第61-62页
参考文献第62-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71页

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