摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景 | 第11-16页 |
1.1.1 纳米材料与纳米科技概述 | 第11-12页 |
1.1.2 纳米材料的特性与应用 | 第12-13页 |
1.1.3 纳米二氧化钛的结构及性质 | 第13-14页 |
1.1.4 纳米二氧化钛的广泛应用 | 第14-15页 |
1.1.5 纳米二氧化钛的危害 | 第15-16页 |
1.2 纳米二氧化钛在水环境中稳定性的研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 DLVO 理论及其扩展理论 | 第16-17页 |
1.2.2 纳米二氧化钛在国内外的稳定性研究 | 第17-19页 |
1.3 课题研究的目的意义 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.3.2 研究意义 | 第20页 |
1.4 课题研究技术路线及研究内容 | 第20-23页 |
1.4.1 技术路线 | 第20-21页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 试验材料与方法 | 第23-27页 |
2.1 试验材料 | 第23页 |
2.1.1 试验药品 | 第23页 |
2.1.2 试验用水 | 第23页 |
2.2 试验仪器与设备 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 纳米二氧化钛稳定性的表征方法 | 第24页 |
2.3.2 各影响因素测定方法 | 第24-27页 |
第3章 纳米二氧化钛在天然水体中沉降行为的影响因素研究 | 第27-42页 |
3.1 纳米二氧化钛在各水环境下的表征 | 第27-29页 |
3.1.1 纳米二氧化钛在各水体中的悬浮情况 | 第27-28页 |
3.1.2 纳米二氧化钛在各水体中的表面形貌 | 第28-29页 |
3.2 振荡对纳米二氧化钛稳定性的影响 | 第29-32页 |
3.2.1 纳米二氧化钛完全悬浮临界转速的确定 | 第29-30页 |
3.2.2 振荡对各水体中纳米二氧化钛悬浮浓度的影响 | 第30-32页 |
3.3 浓度对纳米二氧化钛沉降行为的影响 | 第32-35页 |
3.3.1 对超纯水的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 对湖水的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 对海水的影响 | 第34-35页 |
3.4 温度对纳米二氧化钛沉降行为的影响 | 第35-37页 |
3.4.1 对超纯水的影响 | 第35-36页 |
3.4.2 对湖水的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 对海水的影响 | 第37页 |
3.5 超声对纳米二氧化钛沉降行为的影响 | 第37-40页 |
3.5.1 对超纯水的影响 | 第38-39页 |
3.5.2 对湖水的影响 | 第39页 |
3.5.3 对海水的影响 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 纳米二氧化钛在天然水体中团聚行为的影响因素研究 | 第42-52页 |
4.1 浓度对纳米二氧化钛团聚行为的影响 | 第42-45页 |
4.1.1 对超纯水的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 对湖水中的影响 | 第43-44页 |
4.1.3 对海水的影响 | 第44-45页 |
4.2 温度对纳米二氧化钛团聚行为的影响 | 第45-47页 |
4.2.1 对超纯水的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 对湖水的影响 | 第46页 |
4.2.3 对海水的影响 | 第46-47页 |
4.3 超声对纳米二氧化钛团聚行为的影响 | 第47-50页 |
4.3.1 对超纯水中的影响 | 第48页 |
4.3.2 对湖水的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 对海水的影响 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 天然水体中纳米二氧化钛表面电位的影响因素研究 | 第52-60页 |
5.1 浓度对纳米二氧化钛表面电位的影响 | 第52-54页 |
5.1.1 对超纯水的影响 | 第52-53页 |
5.1.2 对湖水的影响 | 第53页 |
5.1.3 对海水的影响 | 第53-54页 |
5.2 温度对纳米二氧化钛表面电位的影响 | 第54-56页 |
5.2.1 对超纯水的影响 | 第54-55页 |
5.2.2 对湖水的影响 | 第55-56页 |
5.3 超声对纳米二氧化钛表面电位的影响 | 第56-58页 |
5.3.1 对超纯水的影响 | 第57页 |
5.3.2 对湖水的影响 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士期间发表的论文及其他成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |