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金属-有机骨架材料吸附分离二甲苯异构体的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-22页
    1.1 金属-有机骨架材料简介第8-10页
        1.1.1 金属-有机骨架材料的发展第8-9页
        1.1.2 金属-有机骨架材料的应用第9-10页
    1.2 二甲苯异构体与分离现状第10-13页
        1.2.1 二甲苯异构体的来源与价值第10页
        1.2.2 二甲苯异构体的分离方法第10-13页
    1.3 吸附分离二甲苯的研究进展第13-19页
    1.4 选题研究内容及意义第19-22页
第2章 实验材料及方法第22-30页
    2.1 实验试剂及仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 金属-有机骨架材料的合成第23-25页
        2.2.1 MIL-53(Cr)的合成第23-24页
        2.2.2 MIL-101(Cr)的合成第24页
        2.2.3 UiO-66 的合成第24页
        2.2.4 MIL-96(Al)的合成第24-25页
        2.2.5 MIL-100(Fe)的合成第25页
        2.2.6 ZIF-8 的合成第25页
    2.3 金属-有机骨架材料的表征方法第25-27页
        2.3.1 扫描电子显微镜第25-26页
        2.3.2 X射线粉末衍射第26页
        2.3.3 热重分析第26页
        2.3.4 孔道比表面积第26-27页
    2.4 静态吸附实验条件第27页
        2.4.1 单组份二甲苯静态吸附实验第27页
        2.4.2 多组分二甲苯竞争性吸附实验第27页
    2.5 穿透实验条件第27页
    2.6 再生实验条件第27-30页
第3章 金属-有机骨架材料的二甲苯吸附性能第30-52页
    3.1 金属-有机骨架材料的表征第30-35页
    3.2 金属-有机骨架材料的二甲苯吸附效果第35-37页
    3.3 吸附动力学研究第37-42页
        3.3.1 吸附时间对吸附效果的影响第37-39页
        3.3.2 吸附动力学方程拟合第39-42页
    3.4 吸附等温线研究第42-47页
        3.4.1 初始浓度和温度对吸附效果的影响第42-44页
        3.4.2 吸附等温线模型拟合第44-47页
    3.5 吸附热力学研究第47-49页
    3.6 本章小结第49-52页
第4章 MIL-53(Cr)的二甲苯分离性能第52-62页
    4.1 静态竞争性实验分离二甲苯第52-57页
        4.1.1 初始浓度对分离效果的影响第52-55页
        4.1.2 温度对分离效果的影响第55-57页
    4.2 动态穿透实验分离二甲苯第57-59页
    4.3 吸附剂的回收再生第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 结论与展望第62-66页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-66页
参考文献第66-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-78页
致谢第78页

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