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PAN/O-MMT复合纳米纤维的表面功能化及其催化吸附性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 蒙脱土的基本性质及应用第12-14页
        1.1.1 蒙脱土的结构及性能第12页
        1.1.2 蒙脱土的常见用途第12-14页
    1.2 负载催化剂的功能化蒙脱土第14-16页
        1.2.1 催化湿式氧化法 (Catalytic wet peroxidation, CWPO)第15页
        1.2.2 催化燃烧法第15页
        1.2.3 光催化氧化法第15-16页
        1.2.4 生物催化第16页
    1.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料第16-19页
        1.3.1 不同层次分子量的聚合物与蒙脱土的复合第16-17页
        1.3.2 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法第17页
        1.3.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的类型第17-19页
    1.4 聚合物/蒙脱土纳米复合材料在废水处理中的应用第19-21页
        1.4.1 无机污染物的处理第19页
        1.4.2 有机污染物的处理第19-20页
        1.4.3 悬浮固体(Total Suspended Solids,TSS)的处理第20-21页
    1.5 本课题的研究意义及主要内容第21-23页
        1.5.1 本课题的研究意义第21页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第21-23页
    参考文献第23-28页
第二章 PAN/O-MMT 复合纳米纤维的制备及性能研究第28-45页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料与方法第28-32页
        2.2.1 实验材料第28-29页
        2.2.2 主要仪器第29页
        2.2.3 插层复合静电纺丝溶液的制备及其基本性质的研究第29-30页
        2.2.4 静电纺丝法制备插层复合纳米纤维第30页
        2.2.5 材料的形貌结构表征及性能测试方法第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 复合纺丝液的基本性质第32-33页
        2.3.2 复合纳米纤维材料的形貌结构及直径分布第33-35页
        2.3.3 蒙脱土片层在聚合物母体中的分布第35-36页
        2.3.4 蒙脱土的添加对纳米纤维表面微观形貌及表面摩擦性能的影响第36-38页
        2.3.5 复合纳米纤维材料的化学结构分析第38-39页
        2.3.6 复合纳米纤维材料的结晶性分析第39页
        2.3.7 复合纳米纤维的热稳定性第39-40页
        2.3.8 复合纳米纤维的燃烧性能第40-41页
        2.3.9 复合纳米纤维的力学性能第41页
        2.3.10 复合纳米纤维的表面润湿性能第41-42页
        2.3.11 蒙脱土在纤维内存在方式及其与聚合物复合的机制第42页
    2.4 本章小结第42-43页
    参考文献第43-45页
第三章 复合纳米纤维对染料的吸附性能及机理研究第45-56页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验材料与方法第46-48页
        3.2.1 实验材料第46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 BET 比表面积及孔径测试第46-47页
        3.2.4 反应时间对染料脱色效果的影响第47页
        3.2.5 初始染料浓度对染料脱色效果的影响第47页
        3.2.6 温度对染料脱色效果的影响第47页
        3.2.7 pH 值对染料脱色效果的影响第47页
        3.2.8 染料吸附实验第47-48页
        3.2.9 染料的标准曲线第48页
    3.3 结果与讨论第48-54页
        3.3.1 反应时间对染料脱色率的影响第48-49页
        3.3.2 初始浓度对染料脱色过程的影响第49-51页
        3.3.3 温度对染料吸附量的影响第51-52页
        3.3.4 pH 值对染料吸附量的影响第52页
        3.3.5 复合纳米纤维对染料的吸附动力学研究第52-54页
    3.4 小结第54-55页
    参考文献第55-56页
第四章 复合纳米纤维表面沉积二氧化钛吸附降解染料的研究第56-68页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验材料与方法第57-59页
        4.2.1 实验材料第57页
        4.2.2 实验仪器第57页
        4.2.3 TiO_2溶胶的制备第57页
        4.2.4 TiO_2溶胶的粒径分析第57-58页
        4.2.5 TiO_2溶胶的形貌分析第58页
        4.2.6 TiO_2溶胶的晶型分析第58页
        4.2.7 复合纳米纤维表面旋涂法沉积 TiO2溶胶第58页
        4.2.8 复合纳米纤维膜对亚甲基蓝的吸附及光催化降解第58-59页
        4.2.9 复合纳米纤维膜重复利用性能评价第59页
        4.2.10 旋涂 TiO2后的复合纳米纤维膜表面形貌分析第59页
    4.3 结果与讨论第59-66页
        4.3.1 TiO_2溶胶的粒径分析第59页
        4.3.2 TiO_2溶胶的形貌分析第59-60页
        4.3.3 TiO_2溶胶的 XRD 谱图第60-61页
        4.3.4 溶胶-凝胶改性对纤维膜表面形貌的影响第61页
        4.3.5 O-MMT 含量对复合纳米纤维吸附性能的影响第61-62页
        4.3.6 旋涂层数对复合纳米纤维膜吸附性能的影响第62-63页
        4.3.7 O-MMT 含量对复合纳米纤维光催化性能的影响第63-64页
        4.3.8 旋涂层数对复合纳米纤维光催化性能的影响第64-65页
        4.3.9 光催化绿色再生对复合纳米纤维膜脱色性能的影响第65-66页
    4.4 小结第66页
    参考文献第66-68页
第五章 PAN/O-MMT 复合纳米纤维物理法及化学法固定漆酶第68-87页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验材料与方法第69-74页
        5.2.1 实验材料第69页
        5.2.2 实验仪器第69-70页
        5.2.3 复合纳米纤维碱法部分水解第70-71页
        5.2.4 EDC/NHS 表面化学改性第71页
        5.2.5 固定化酶初始浓度及固定化时间的确定第71-72页
        5.2.6 漆酶在复合纳米纤维膜表面的负载第72页
        5.2.7 蛋白含量及酶活的测定第72-73页
        5.2.8 米氏常数的测试第73页
        5.2.9 最适反应条件的测定第73页
        5.2.10 固定化酶的稳定性测试第73页
        5.2.11 固定化酶复合纳米纤维膜对结晶紫的处理第73-74页
        5.2.12 染料脱色动力学分析第74页
    5.3 结果与讨论第74-85页
        5.3.1 化学改性过程中纤维膜表面形貌结构的演变第74-76页
        5.3.2 固定化酶时间及酶溶液浓度对酶活性的影响第76页
        5.3.3 固定化酶的动力学参数第76-77页
        5.3.4 固定化酶对纤维膜表面形貌及结构的影响第77页
        5.3.5 固定化酶的最适反应条件第77-79页
        5.3.6 固定化酶的稳定性分析第79-81页
        5.3.7 固定化酶对结晶紫染料脱色率的影响第81-82页
        5.3.8 染料初始浓度对结晶紫染料脱色率的影响第82页
        5.3.9 pH 及温度对结晶紫染液脱色率的影响第82-83页
        5.3.10 染料脱色的动力学分析第83-85页
    5.4 本章小结第85页
    参考文献第85-87页
第六章 TiO2/Lac 在复合纳米纤维表面共负载处理染料第87-99页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 实验材料与方法第88-90页
        6.2.1 实验材料第88页
        6.2.2 实验仪器第88-89页
        6.2.3 TiO_2/Lac 共负载复合纳米纤维的制备第89页
        6.2.4 固定化酶酶活的测定第89页
        6.2.5 米氏常数的测试第89页
        6.2.6 最适反应条件的确定第89页
        6.2.7 固定化酶的温度稳定性第89页
        6.2.8 固定化酶的操作稳定性第89页
        6.2.9 TiO_2/Lac 共负载复合纳米纤维膜对结晶紫染液脱色处理第89-90页
    6.3 结果与讨论第90-97页
        6.3.1 漆酶在 TiO_2/Lac 共负载复合纳米纤维表面的分布第90页
        6.3.2 固定化酶的最适反应条件第90-91页
        6.3.3 固定化酶的温度稳定性第91-93页
        6.3.4 固定化酶的操作稳定性第93页
        6.3.5 TiO_2/Lac 共负载复合纳米纤维膜对结晶紫染液的脱色处理第93页
        6.3.6 ABTS 浓度的确定第93-94页
        6.3.7 染料初始浓度对结晶紫脱色率的影响第94-95页
        6.3.8 pH 对结晶紫降解的影响第95-96页
        6.3.9 温度对结晶紫降解的影响第96页
        6.3.10 紫外光对结晶紫降解的影响第96-97页
    6.4 本章小结第97页
    参考文献第97-99页
主要结论与展望第99-102页
    主要结论第99-100页
    创新点第100页
    展望第100-102页
致谢第102-103页
附录:作者在攻读博士学位期间发表的论文第103-104页

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