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一种新型MOF/氧化石墨复合材料及其对油气的吸附性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-40页
    1.1 油气污染的产生及危害第13-16页
        1.1.1 油气产生的原因第13-14页
        1.1.2 油气的组成第14页
        1.1.3 油气的危害第14-16页
    1.2 油气回收技术第16-18页
        1.2.1 吸收法第16-17页
        1.2.2 冷凝法第17页
        1.2.3 膜分离法第17页
        1.2.4 吸附法第17-18页
    1.3 金属-有机骨架材料(MOFs)第18-31页
        1.3.1 MOFs材料的分类第18-20页
        1.3.2 MOFs材料的主要特点第20-22页
        1.3.3 MOFs材料的制备方法第22-25页
        1.3.4 MOFs材料的导热性能第25-27页
        1.3.5 MOFs材料的水稳定性第27页
        1.3.6 MOFs材料对烃类VOCs的吸附性能第27-30页
        1.3.7 两种典型MOFs材料简介第30-31页
    1.4 MOFs复合材料第31-37页
        1.4.1 MOFs复合材料的分类第31-35页
        1.4.2 MOFs复合材料的合成方法第35-36页
        1.4.3 MOFs复合材料在气体吸附分离方面的应用第36-37页
    1.5 本文的研究思路、研究内容及创新之处第37-40页
        1.5.1 研究思路第37-38页
        1.5.2 本文的主要研究内容第38页
        1.5.3 本文的创新之处第38-40页
第二章 正己烷在MIL-101 上的吸附性能研究第40-55页
    2.1 引言第40页
    2.2 吸附相平衡和动力学理论第40-43页
        2.2.1 吸附相平衡方程第40-41页
        2.2.2 等量吸附热的估算第41页
        2.2.3 微孔扩散动力学模型与参数估算第41-42页
        2.2.4 吸附活化能参数的估算第42-43页
    2.3 实验部分第43-46页
        2.3.1 主要试剂与材料第43页
        2.3.2 实验仪器第43页
        2.3.3 MIL-101 材料的制备第43-44页
        2.3.4 MIL-101 材料的表征第44-45页
        2.3.5 正己烷在MIL-101 上的吸附相平衡和动力学测定第45-46页
    2.4 实验结果与讨论第46-53页
        2.4.1 MIL-101 的物理性质第46-47页
        2.4.2 正己烷在MIL-101 上的吸附相平衡第47页
        2.4.3 吸附等温线方程拟合第47-50页
        2.4.4 正己烷在MIL-101 上的等量吸附热第50页
        2.4.5 正己烷在MIL-101 上的吸附动力学第50-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 MIL-101@GO复合材料的制备与表征第55-70页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-59页
        3.2.1 主要试剂与材料第55-56页
        3.2.2 实验仪器第56页
        3.2.3 MIL-101@GO复合材料的制备第56-57页
        3.2.4 MIL-101@GO复合材料的表征第57-59页
    3.3 实验结果与讨论第59-69页
        3.3.1 PXRD表征第59-60页
        3.3.2 SEM表征第60页
        3.3.3 比表面积和孔隙结构分析第60-63页
        3.3.4 FTIR表征第63-64页
        3.3.5 TG分析第64-65页
        3.3.6 MIL-101@GO复合材料合成机制分析第65-68页
        3.3.7 导热系数测定第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 MIL-101@GO吸附烷烃和芳烃类VOCs的性能第70-94页
    4.1 引言第70页
    4.2 程序升温脱附(TPD)理论第70-71页
    4.3 实验部分第71-74页
        4.3.1 主要试剂与材料第71页
        4.3.2 实验仪器第71页
        4.3.3 MIL-101@GO复合材料的制备第71-72页
        4.3.4 MIL-101@GO复合材料的表征第72页
        4.3.5 不同油气蒸气在MIL-101@GO上的吸附等温线测定第72-73页
        4.3.6 四种烷烃在MIL-101@GO上的TPD实验第73-74页
    4.4 实验结果与讨论第74-92页
        4.4.1 MIL-101@GO的孔结构特征第74-75页
        4.4.2 四种烷烃在MIL-101@GO上的吸附等温线第75-79页
        4.4.3 四种烷烃在MIL-101@GO上的脱附活化能第79-81页
        4.4.4 正庚烷在MIL-101@GO上的循环吸附脱附后的吸附等温线第81-82页
        4.4.5 三种芳烃在MIL-101@GO上的吸附等温线第82-84页
        4.4.6 正己烯在MIL-101@GO上的吸附等温线第84-85页
        4.4.7 乙醇在MIL-101@GO上的吸附等温线第85-87页
        4.4.8 吸附机理第87-92页
    4.5 本章小结第92-94页
第五章 机械化学法修复结构坍塌的HKUST-1第94-107页
    5.1 引言第94页
    5.2 实验部分第94-97页
        5.2.1 主要试剂与材料第94页
        5.2.2 实验仪器第94-95页
        5.2.3 HKUST-1 材料的制备及修复第95-97页
        5.2.4 修复后HKUST-1 材料的表征第97页
        5.2.5 油气成分在修复后 HKUST-1 材料上的吸附相平衡测定第97页
    5.3 实验结果与讨论第97-105页
        5.3.1 修复后的HKUST-1 材料的物理性质第97-103页
        5.3.2 苯和三种烷烃在新鲜HKUST-1 材料上的吸附等温线第103-105页
        5.3.3 苯在修复后的HKUST-1 材料上的吸附等温线第105页
    5.4 本章小结第105-107页
结论第107-108页
参考文献第108-125页
攻读博士学位期间取得的研究成果第125-127页
致谢第127-128页
附件第128页

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