摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 金属有机骨架化合物 | 第11-20页 |
1.1.1 金属有机骨架化合物简介 | 第11页 |
1.1.2 金属有机骨架化合物的合成 | 第11-13页 |
1.1.3 金属有机骨架化合物的应用 | 第13-17页 |
1.1.4 几种典型MOFs材料简介 | 第17-20页 |
1.2 染料废水处理技术及发展 | 第20-26页 |
1.2.1 染料简介 | 第20-21页 |
1.2.2 染料废水的特点 | 第21-22页 |
1.2.3 染料废水的处理技术 | 第22-24页 |
1.2.4 MOFs材料作为染料吸附剂的研究进展 | 第24-26页 |
1.3 选题背景及意义 | 第26-27页 |
第二章 实验条件和方法 | 第27-33页 |
2.1 实验试剂 | 第27页 |
2.2 实验所用的主要设备及型号 | 第27-28页 |
2.3 材料合成及溶液的配制 | 第28-29页 |
2.3.1 MIL-100的合成 | 第28页 |
2.3.2 UIO-66的合成 | 第28页 |
2.3.3 HKUST-1的合成 | 第28-29页 |
2.3.4 亚甲基蓝溶液的配制 | 第29页 |
2.4 材料表征 | 第29-30页 |
2.4.1 X-射线衍射法(XRD) | 第29页 |
2.4.2 红外光谱分析(IR) | 第29页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM) | 第29页 |
2.4.4 热重-差热分析(TGA) | 第29-30页 |
2.5 吸附测试实验步骤 | 第30页 |
2.6 数据处理方法 | 第30-33页 |
2.6.1 亚甲基蓝标准曲线的绘制 | 第30-31页 |
2.6.2 吸附效果分析方法 | 第31页 |
2.6.3 吸附等温线的拟合 | 第31-32页 |
2.6.4 动力学方程的拟合 | 第32-33页 |
第三章 MIL-100的表征及亚甲基蓝吸附的研究 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 MIL-100材料表征 | 第33-37页 |
3.2.1 XRD表征 | 第33-34页 |
3.2.2 R分析 | 第34-35页 |
3.2.3 TG分析 | 第35-36页 |
3.2.4 SEM分析 | 第36-37页 |
3.3 MIL-100吸附亚甲基蓝的研究 | 第37-44页 |
3.3.1 混合时间对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 温度对吸附效果的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 初始质量浓度对吸附效果的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 吸附等温线拟合 | 第40-42页 |
3.3.5 动力学拟合 | 第42-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第四章 UIO-66的表征及吸附亚甲基蓝的研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 UIO-66材料的表征 | 第45-50页 |
4.2.1 XRD分析 | 第45-47页 |
4.2.3 TG分析 | 第47-49页 |
4.2.4 SEM分析 | 第49-50页 |
4.3 UIO-66对亚甲基蓝吸附性能的研究 | 第50-55页 |
4.3.1 混合时间对吸附效果的影响 | 第50页 |
4.3.2 温度对吸附效果的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 初始浓度对吸附效果的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 吸附等温线拟合 | 第52-54页 |
4.3.5 动力学拟合 | 第54-55页 |
4.4 小结 | 第55-57页 |
第五章 HKUST-1的表征及吸附亚甲基蓝的研究 | 第57-71页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 HKUST-1材料的表征 | 第57-61页 |
5.2.1 XRD分析 | 第57-58页 |
5.2.2 IR分析 | 第58-59页 |
5.2.3 TG分析 | 第59-61页 |
5.2.4 SEM分析 | 第61页 |
5.3 HKUST-1对亚甲基蓝吸附性能的研究 | 第61-67页 |
5.3.1 混合时间对吸附量的影响 | 第61-62页 |
5.3.2 温度对吸附效果的影响 | 第62-63页 |
5.3.3 初始浓度对吸附效果的影响 | 第63-64页 |
5.3.4 吸附等温线拟合 | 第64-66页 |
5.3.5 动力学拟合 | 第66-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
5.5 HKUST-1、UIO-66和MIL-100的比较分析 | 第68-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |