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聚丙烯腈基纳米纤维的制备及其对铜离子吸附性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 重金属污染的现状第9页
    1.2 重金属污染的危害第9-10页
    1.3 重金属污染的去除方法第10-14页
        1.3.1 化学沉淀法第10-11页
        1.3.2 离子交换法第11-12页
        1.3.3 溶液萃取法第12页
        1.3.4 生物处理法第12-13页
        1.3.5 膜分离法第13-14页
        1.3.6 吸附法第14页
    1.4 常用吸附剂材料第14-19页
        1.4.1 活性炭吸附剂第14-15页
        1.4.2 碳纳米管吸附剂第15页
        1.4.3 氧化石墨烯吸附剂第15-16页
        1.4.4 农业废弃物吸附材料第16页
        1.4.5 矿物吸附剂第16-17页
        1.4.6 天然吸附剂第17-18页
        1.4.7 纤维吸附材料第18-19页
    1.5 静电纺丝技术第19-21页
        1.5.1 静电纺丝装置第19-20页
        1.5.2 静电纺丝技术的应用第20-21页
            1.5.2.1 生物医学应用第20-21页
            1.5.2.2 传感器第21页
            1.5.2.3 环境领域第21页
    1.6 本课题研究的背景、内容及意义第21-25页
        1.6.1 研究背景第21-22页
        1.6.2 研究内容及意义第22-25页
第二章 静电纺PAN纳米纤维膜及胺化研究第25-35页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验试剂及主要仪器第25-26页
    2.3 静电纺PAN纳米纤维膜的制备第26页
    2.4 PAN纳米纤维膜的胺化第26-27页
    2.5 性能测试与表征第27-28页
        2.5.1 胺化反应的转化率第27页
        2.5.2 扫描电镜分析(SEM)第27页
        2.5.3 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第27-28页
    2.6 纺丝条件的结果与讨论第28-29页
    2.7 胺化结果与讨论第29-32页
        2.7.1 胺化原理第29-30页
        2.7.2 不同胺化比例对纳米纤维膜形态的影响第30页
        2.7.3 傅里叶红外光谱分析第30-31页
        2.7.4 纤维表面形貌特征第31-32页
    2.8 本章小结第32-35页
第三章 胺化PAN纳米纤维膜对铜离子吸附性能研究第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验试剂及主要仪器第35-36页
    3.3 APAN纳米纤维膜对铜离子的吸附实验第36-44页
        3.3.1 不同pH对吸附的影响第36-37页
        3.3.2 不同吸附时间对吸附的影响第37-38页
        3.3.3 不同初始浓度对吸附的影响第38-39页
        3.3.4 吸附等温模型第39-41页
        3.3.5 吸附动力学第41-43页
        3.3.6 热力学参数的计算第43页
        3.3.7 APAN纳米纤维膜重复使用性能分析第43-44页
    3.4 本章小结第44-47页
第四章 PAN/GO复合纳米纤维膜的制备及对铜离子的吸附性能研究第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 实验试剂及主要仪器第47-48页
        4.2.2 PAN/GO复合纳米纤维膜的制备第48页
        4.2.3 PAN/GO复合纳米纤维膜对铜离子的吸附试验第48-50页
            4.2.3.1 pH的影响第49页
            4.2.3.2 时间的影响第49页
            4.2.3.3 初始浓度的影响第49页
            4.2.3.4 吸附等温线第49页
            4.2.3.5 吸附动力学第49页
            4.2.3.6 解吸附实验第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 复合纤维表面形貌特征第50-51页
        4.3.2 傅里叶红外光谱分析第51-52页
        4.3.3 pH对吸附的影响第52页
        4.3.4 时间对吸附的影响第52-53页
        4.3.5 初始浓度对吸附的影响第53-54页
        4.3.6 吸附等温模型第54-56页
        4.3.7 吸附动力学第56-57页
        4.3.8 热力学参数的计算第57-58页
        4.3.9 重复使用性能分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-71页
发表论文和参加科研情况第71-73页
致谢第73页

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