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功能性复合纤维的制备及其在水体净化中的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12页
    1.2 水污染处理概述第12-13页
        1.2.1 水体污染现状第12-13页
        1.2.2 水体污染处理技术第13页
    1.3 物理吸附法在水净化中的应用第13-19页
        1.3.1 壳聚糖及其复合材料对金属离子的吸附性能研究及现状第14-15页
        1.3.2 石墨烯及其复合材料对金属离子的吸附性能及研究现状第15-19页
    1.4 半导体光催化剂的概述第19-22页
        1.4.1 半导体光催化剂的发展第19-20页
        1.4.2 半导体光催化剂的应用研究第20-22页
    1.5 本课题研究目的、研究内容和创新性第22-23页
        1.5.1 本课题的研究意义第22页
        1.5.2 本课题的研究内容第22页
        1.5.3 本课题的创新点第22-23页
第二章 氟化石墨烯增强壳聚糖纤维的制备及其性能研究第23-39页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验仪器与材料第24-25页
        2.2.1 实验试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 实验内容第25-28页
        2.3.1 氟化石墨烯的制备及改性第25-26页
        2.3.2 湿法纺丝制备FG/CS复合纤维第26页
        2.3.3 复合纤维的抗菌性能测试第26-27页
        2.3.4 复合纤维的生物相容性测试第27页
        2.3.5 复合纤维对金属离子的吸附性能测试第27-28页
    2.4 材料的结构与性能表征第28-29页
        2.4.1 透射式电子显微镜(TEM)第28页
        2.4.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第28页
        2.4.3 X射线衍射(XRD)第28页
        2.4.4 傅里叶红外光谱测试(FT-IR)第28页
        2.4.5 热重分析测试(TG)第28-29页
        2.4.6 尿素改性氟化石墨烯增强壳聚糖复合纤维的机械性能研究第29页
    2.5 结果与讨论第29-38页
        2.5.1 复合纤维的制备第29页
        2.5.2 复合纤维的结构表征第29-33页
            2.5.2.1 复合纤维的显微镜图片分析第29-30页
            2.5.2.2 复合纤维的扫描电镜图片分析第30-31页
            2.5.2.3 复合纤维的傅里叶红外光谱分析第31-32页
            2.5.2.4 复合纤维的XRD图谱分析第32-33页
            2.5.2.5 复合纤维的热学性能分析第33页
        2.5.3 复合纤维的机械性能分析第33-35页
        2.5.4 纤维的抗菌性能分析第35-36页
        2.5.5 改性氟化石墨烯增强壳聚糖复合纤维的生物相容性测试第36-37页
        2.5.6 改性氟化石墨烯增强壳聚糖复合纤维对金属离子的吸附作用研究第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 BiOBr/AgBr/CNFs的制备及其在水体净化方面的应用研究第39-51页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验材料与仪器第40-41页
        3.2.1 实验试剂第40页
        3.2.2 实验仪器第40-41页
    3.3 实验方法第41-43页
        3.3.1 溴化氧铋粉末的制备第41页
        3.3.2 复合碳纤维膜的制备第41-43页
        3.3.3 溴化氧铋和复合碳纤维膜的光催化性能测试第43页
    3.4 样品的表征第43-44页
        3.4.1 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第43-44页
        3.4.2 透射式电子显微镜(TEM)第44页
        3.4.3 X射线衍射仪(XRD)第44页
        3.4.4 X射线光电子能谱(XPS)第44页
        3.4.5 紫外-可见分光光度计第44页
    3.5 实验结果分析与讨论第44-50页
        3.5.1 复合膜的FE-SEM分析第44-46页
        3.5.2 复合膜的TEM分析第46页
        3.5.3 复合膜的XRD和XPS分析第46-48页
        3.5.4 BiOBr/CNFs复合膜的光催化活性测试第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 Cu_2O碳纳米复合纤维膜的制备及其在水体净化方面的应用研究第51-70页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验材料与仪器第51-52页
        4.2.1 实验试剂第51-52页
        4.2.2 实验仪器第52页
    4.3 催化剂复合材料的制备第52-54页
        4.3.1 聚丙烯腈纳米纤维膜及复合纤维膜的制备第53-54页
        4.3.2 聚丙烯腈纳米纤维膜及复合纤维膜的预氧化第54页
        4.3.3 聚丙烯腈纳米纤维膜及复合纤维膜的碳化第54页
        4.3.4 氧化亚铜复合碳纤维膜的光催化性能测试第54页
    4.4 样品的表征第54-55页
        4.4.1 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第54-55页
        4.4.2 透射式电子显微镜(TEM)第55页
        4.4.3 X射线衍射仪(XRD)第55页
        4.4.4 X射线光电子能谱(XPS)第55页
        4.4.5 紫外-可见分光光度计第55页
    4.5 实验结果分析与讨论第55-68页
        4.5.1 Cu_2O/CNFs复合膜的实物图分析第55-56页
        4.5.2 Cu_2O/CNFs复合膜的FE-SEM分析第56-57页
        4.5.3 Cu_2O/CNFs复合膜的TEM分析第57-58页
        4.5.4 Cu_2O/CNFs复合膜的XRD分析第58-59页
        4.5.5 Cu_2O/CNFs复合膜的XPS分析第59-60页
        4.5.6 Cu_2O/CNFs复合膜的力学性能测试第60-61页
        4.5.7 Cu_2O/CNFs复合膜对Rh B的光催化测试及分析第61-63页
        4.5.8 Cu_2O/CNFs复合膜对苯酚的催化测试第63-65页
        4.5.9 Cu_2O/CNFs复合膜催化降解苯酚中间产物测试分析第65-68页
    4.6 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 不足与展望第71-72页
参考文献第72-87页
作者简介第87页
攻读学位期间的研究成果第87-89页
致谢第89页

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