首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

铬(Ⅲ)、亚甲基蓝分子印迹聚合物的制备及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-14页
    1.1 分子印迹技术第10-11页
        1.1.1 分子印迹技术简介第10页
        1.1.2 分子印迹技术的原理第10-11页
        1.1.3 分子印迹技术的特点第11页
    1.2 课题研究背景第11-13页
        1.2.1 金属离子第11-12页
        1.2.2 染料第12-13页
    1.3 本论文的目的及意义第13-14页
2 实验方法第14-19页
    2.1 实验仪器及试剂第14-15页
        2.1.1 实验试剂第14页
        2.1.2 实验设备和仪器第14-15页
    2.2 制备方法第15页
        2.2.1 本体聚合法第15页
        2.2.2 反相微乳液聚合法第15页
    2.3 印迹聚合物的表征及物理测试第15-19页
        2.3.1 溶胀率测定第15-16页
        2.3.2 形貌的测定第16页
        2.3.3 吸附量的测定第16页
        2.3.4 Scatchard分析第16页
        2.3.5 选择性吸附第16-17页
        2.3.6 吸附等温线第17-18页
        2.3.7 吸附动力学第18页
        2.3.8 吸附热力学第18-19页
3 Cr(Ⅲ)分子印迹聚合物的制备及表征第19-40页
    3.1 Cr(Ⅲ)分子印迹聚合物的制备第19-21页
        3.1.1 本体聚合法第19页
        3.1.2 反相微乳液聚合法第19页
        3.1.3 Cr(Ⅲ)溶液的紫外吸收标线第19-20页
        3.1.4 pH影响实验第20页
        3.1.5 聚合物溶胀率实验第20页
        3.1.6 聚合物重复利用率实验第20页
        3.1.7 聚合物的静态吸附实验第20页
        3.1.8 聚合物的选择吸附性实验第20页
        3.1.9 聚合物的吸附动力学实验第20-21页
        3.1.10 聚合物的吸附热力学实验第21页
    3.2 本体法结果分析第21-30页
        3.2.1 重复利用率实验第21页
        3.2.2 溶胀率实验第21-22页
        3.2.3 pH实验第22页
        3.2.4 红外光谱分析第22-23页
        3.2.5 电镜分析第23-24页
        3.2.6 静态吸附实验第24-25页
        3.2.7 选择吸附性实验第25-26页
        3.2.8 吸附等温线第26-28页
        3.2.9 吸附动力学实验第28-29页
        3.2.10 吸附热力学实验第29-30页
    3.3 反相微乳法结果分析第30-39页
        3.3.1 重复利用率实验第30-31页
        3.3.2 溶胀率实验第31页
        3.3.3 pH影响实验第31页
        3.3.4 红外光谱分析第31-32页
        3.3.5 电镜分析第32-33页
        3.3.6 静态吸附实验第33-34页
        3.3.7 选择吸附性实验第34-35页
        3.3.8 吸附等温线第35-37页
        3.3.9 吸附动力学实验第37-38页
        3.3.10 吸附热力学实验第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 亚甲基蓝分子印迹聚合物的制备及表征第40-63页
    4.1 亚甲基蓝分子印迹聚合物的制备第40-42页
        4.1.1 本体聚合法第40页
        4.1.2 反相微乳液聚合法第40页
        4.1.3 亚甲基蓝的紫外标线第40-41页
        4.1.4 聚合物重复利用率实验第41页
        4.1.5 聚合物溶胀率实验第41页
        4.1.6 pH影响实验第41页
        4.1.7 聚合物的静态吸附实验第41页
        4.1.8 三种吸附材料吸附实验第41页
        4.1.9 聚合物的选择性吸附实验第41-42页
        4.1.10 聚合物的吸附动力学实验第42页
        4.1.11 聚合物的吸附热力学实验第42页
    4.2 本体法结果分析第42-52页
        4.2.1 重复利用率实验第42-43页
        4.2.2 溶胀率实验第43页
        4.2.3 pH影响实验第43-44页
        4.2.4 红外分析第44页
        4.2.5 电镜分析第44-45页
        4.2.6 静态吸附实验第45-47页
        4.2.7 三种材料吸附对比第47-48页
        4.2.8 选择性吸附实验第48-49页
        4.2.9 吸附动力学实验第49-50页
        4.2.10 吸附等温线第50-51页
        4.2.11 吸附热力学实验第51-52页
    4.3 反相微乳法结果分析第52-62页
        4.3.1 重复利用率实验第52-53页
        4.3.2 溶胀率实验第53页
        4.3.3 pH影响实验第53页
        4.3.4 红外分析第53-54页
        4.3.5 电镜分析第54-55页
        4.3.6 静态吸附实验第55-56页
        4.3.7 三种材料的吸附对比第56-58页
        4.3.8 选择性吸附实验第58-59页
        4.3.9 吸附动力学实验第59-60页
        4.3.10 吸附等温线第60-61页
        4.3.11 吸附热力学实验第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 结论第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
攻读学位期间的研究成果第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:1,2,3-三氮唑和钯纳米颗粒修饰的聚砜膜抗生物污垢研究
下一篇:基于N2O2型双肟配体的Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)配合物的合成、晶体结构及光谱性质