摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第12-24页 |
1.1 石油污染物的特征及性质 | 第13页 |
1.2 溢油的危害 | 第13-15页 |
1.2.1 溢油对公共安全和人类健康的危害 | 第14页 |
1.2.2 溢油对环境的危害 | 第14-15页 |
1.2.2.1 溢油对动植物的危害 | 第14-15页 |
1.2.2.2 溢油对岸线滩涂的危害 | 第15页 |
1.3 溢油的处理方法 | 第15-18页 |
1.3.1 燃烧处理法 | 第15-16页 |
1.3.2 生物处理法 | 第16页 |
1.3.3 物理处理法 | 第16-17页 |
1.3.4 化学处理法 | 第17-18页 |
1.4 溢油吸油材料的国内外研究概况 | 第18-22页 |
1.4.1 无机类吸油材料 | 第18-19页 |
1.4.2 高分子吸油材料 | 第19-21页 |
1.4.2.1 天然高分子吸油材料 | 第19-20页 |
1.4.2.2 合成高分子吸油材料 | 第20-21页 |
1.4.3 无机/有机复合吸油材料 | 第21-22页 |
1.4.4 纳米吸油材料 | 第22页 |
1.5 本论文研究内容 | 第22-24页 |
2. 磁性聚苯乙烯纳米吸油材料的制备及其性能研究 | 第24-37页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2.3 磁性聚苯乙烯纳米吸油材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.3.1 磁性Fe_3O_4纳米粒子的制备 | 第25-26页 |
2.2.3.2 磁性聚苯乙烯纳米吸油材料的制备 | 第26页 |
2.2.4 实验表征方法 | 第26-27页 |
2.2.4.1 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM) | 第26页 |
2.2.4.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM) | 第26页 |
2.2.4.3 X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD) | 第26页 |
2.2.4.4 热重分析(Thermogravimetric Analysis,TGA) | 第26页 |
2.2.4.5 傅里叶红外光谱分析(Fourier Transform Infrared Spectroscope,FT-IR) | 第26页 |
2.2.4.6 静态水滴接触角的测定 | 第26页 |
2.2.4.7 吸油倍率的测定 | 第26-27页 |
2.2.4.8 循环能力的测定 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-35页 |
2.3.1 Fe_3O_4磁性纳米粒子的表征 | 第27-28页 |
2.3.1.1 Fe_3O_4磁性纳米粒子的形貌表征 | 第27-28页 |
2.3.1.2 Fe_3O_4磁性纳米粒子的XRD分析 | 第28页 |
2.3.2 乳化剂用量对磁性聚苯乙烯纳米材料形貌的影响 | 第28-29页 |
2.3.3 交联剂用量对磁性聚苯乙烯纳米材料形貌的影响 | 第29-31页 |
2.3.4 磁性聚苯乙烯纳米材料的合成机理 | 第31页 |
2.3.5 磁性聚苯乙烯纳米材料的组成及性能表征 | 第31-33页 |
2.3.5.1 磁性聚苯乙烯纳米材料的TG分析 | 第31-32页 |
2.3.5.2 磁性聚苯乙烯纳米材料的FT-IR分析 | 第32页 |
2.3.5.3 磁性聚苯乙烯纳米材料的性能分析 | 第32-33页 |
2.3.6 磁性聚苯乙烯纳米材料的吸油倍率测定 | 第33-35页 |
2.3.6.1 柴油标准曲线的绘制 | 第33页 |
2.3.6.2 磁性聚苯乙烯纳米材料的吸附性能 | 第33-34页 |
2.3.6.3 交联剂用量对磁性聚苯乙烯纳米材料吸油性能的影响 | 第34页 |
2.3.6.4 磁性聚苯乙烯纳米材料循环能力的测试 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
3. PMMA改性磁性聚苯乙烯纳米吸油材料 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 实验原料 | 第37-38页 |
3.2.2 实验仪器 | 第38页 |
3.2.3 PMMA改性磁性聚苯乙烯纳米吸油材料的制备 | 第38-39页 |
3.2.3.1 直接乳液聚合 | 第38页 |
3.2.3.2 二步乳液聚合 | 第38-39页 |
3.2.3.3 二次乳液聚合 | 第39页 |
3.2.4 典型样品的表征 | 第39页 |
3.2.4.1 振动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,VSM) | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
3.3.1 最佳合成路径 | 第39-40页 |
3.3.2 MMA单体用量对改性后材料形貌的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的组分及性能表征 | 第41-46页 |
3.3.3.1 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的XRD分析 | 第41-42页 |
3.3.3.2 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的红外分析 | 第42页 |
3.3.3.3 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的TG分析 | 第42-43页 |
3.3.3.4 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的VSM分析 | 第43-44页 |
3.3.3.5 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的疏水亲油性能表征 | 第44-45页 |
3.3.3.6 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的漂浮性能分析 | 第45-46页 |
3.3.4 PMMA改性后聚苯乙烯纳米粒子的典型吸油过程 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4. PMMA改性磁性聚苯乙烯纳米吸油材料的吸油性能研究 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 实验原料及实验仪器 | 第49页 |
4.2.2 实验方法和表征手段 | 第49-50页 |
4.2.2.1 热重分析(Thermogravimetric Analysis,TGA) | 第49页 |
4.2.2.2 静态水滴接触角的测定 | 第49-50页 |
4.2.2.3 称重法测定吸油材料的吸油倍率 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
4.3.1 吸附柴油的倍率测定 | 第50页 |
4.3.2 油水分辨能力 | 第50-51页 |
4.3.3 各种参数对吸附倍率的影响 | 第51-53页 |
4.3.3.1 油膜厚度对吸附倍率的影响 | 第51-52页 |
4.3.3.2 不同油品对吸附倍率的影响 | 第52页 |
4.3.3.3 不同吸附时间对吸附倍率的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 pH值及NaCl对材料的影响 | 第53页 |
4.3.5 吸附机制的探讨 | 第53-54页 |
4.3.6 循环能力的测定 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
5. 总结 | 第57-59页 |
5.1 全文结论 | 第57-58页 |
5.2 今后的工作展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
附录 | 第66页 |