摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 重金属污染 | 第12-14页 |
1.2.1 化学法 | 第12-13页 |
1.2.2 生物法 | 第13-14页 |
1.2.3 物理法 | 第14页 |
1.3 薄膜扩散梯度技术 | 第14-18页 |
1.3.1 DGT装置的组成 | 第15-16页 |
1.3.2 DGT扩散相 | 第16页 |
1.3.3 DGT结合相 | 第16-17页 |
1.3.4 DGT技术的应用 | 第17页 |
1.3.5 DGT技术的发展趋势 | 第17-18页 |
1.4 论文研究内容的提出 | 第18-19页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 ZIF-8 的选择性吸附及其在水环境中的应用 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验原料及仪器 | 第21-22页 |
2.2.1 实验原料 | 第21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.3 实验部分 | 第22-24页 |
2.3.1 吸附剂ZIF-8 的制备 | 第22页 |
2.3.2 ZIF-8 表征 | 第22-23页 |
2.3.3 吸附实验 | 第23-24页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第24-28页 |
2.4.1 形貌与结构 | 第24页 |
2.4.2 ZIF-8 的吸附性能 | 第24-27页 |
2.4.3 XPS分析 | 第27-28页 |
2.5 ZIF-8 的选择性 | 第28-31页 |
2.5.1 表面电荷性 | 第28-29页 |
2.5.2 尺寸选择性 | 第29-30页 |
2.5.3 pH对ZIF-8 吸附性能影响 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 MnOOH薄膜的制备、吸附性能的研究及其在DGT技术中的应用 | 第32-50页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 实验原料及仪器 | 第32-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第32-33页 |
3.2.2 实验仪器 | 第33页 |
3.3 实验部分 | 第33-35页 |
3.3.1 MnOOH薄膜的制备 | 第33-34页 |
3.3.2 MnOOH薄膜表征 | 第34页 |
3.3.3 MnOOH薄膜的吸附实验 | 第34-35页 |
3.4 实验结果与分析 | 第35-40页 |
3.4.1 MnOOH的结构与形貌 | 第35-36页 |
3.4.2 MnOOH的吸附性能 | 第36-39页 |
3.4.3 XPS分析 | 第39-40页 |
3.5 MnOOH薄膜在DGT中的应用 | 第40-48页 |
3.5.1 DGT实验 | 第41页 |
3.5.2 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 微纳结构MgO的制备及对水溶液中氟离子的吸附行为研究 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验原料及仪器 | 第51页 |
4.2.1 实验原料 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51页 |
4.3 实验部分 | 第51-53页 |
4.3.1 微纳结构MgO的制备 | 第51-52页 |
4.3.2 氧化物的表征 | 第52页 |
4.3.3 氧化物的吸附实验 | 第52-53页 |
4.4 结果与讨论 | 第53-58页 |
4.4.1 MgO的表征 | 第53-54页 |
4.4.2 吸附动力学 | 第54页 |
4.4.3 吸附等温线 | 第54-56页 |
4.4.4 pH值对MgO吸附氟离子的影响 | 第56页 |
4.4.5 离子强度对其吸附性能的影响 | 第56-57页 |
4.4.6 吸附机制的分析 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第74页 |