摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 水凝胶概述 | 第8页 |
1.2 高强度水凝胶的研究进展 | 第8-16页 |
1.2.1 双网络水凝胶 | 第8-11页 |
1.2.2 疏水缔合水凝胶 | 第11-12页 |
1.2.3 纳米复合水凝胶 | 第12-13页 |
1.2.4 大分子微球复合水凝胶 | 第13-15页 |
1.2.5 聚两性离子水凝胶 | 第15页 |
1.2.6 氢键交联水凝胶 | 第15-16页 |
1.3 水凝胶在染料污水处理中的应用 | 第16-22页 |
1.3.1 氧化石墨烯复合水凝胶 | 第17-18页 |
1.3.1.1 氧化石墨烯(GO)简介 | 第17页 |
1.3.1.2 GO复合水凝胶在染料污水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.3.2 二氧化钛复合水凝胶 | 第18-21页 |
1.3.2.1 二氧化钛(TiO_2)简介 | 第18-20页 |
1.3.2.2 TiO_2复合水凝胶在染料污水处理中的应用 | 第20-21页 |
1.3.3 其他类型水凝胶 | 第21-22页 |
1.4 本论文的立题思想与研究内容 | 第22-23页 |
第2章 PBA/HA复合水凝胶的制备与性能研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.2.2 聚丙烯酸丁酯乳液粒子(PBALPs)的制备 | 第24页 |
2.2.3 PBA/HA复合水凝胶的制备 | 第24-25页 |
2.3 测试与表征 | 第25-26页 |
2.3.1 动态光散射测试 | 第25页 |
2.3.2 水凝胶力学性能测试 | 第25页 |
2.3.3 水凝胶流变性能测试 | 第25-26页 |
2.3.4 水凝胶溶胀性能测试 | 第26页 |
2.3.5 水凝胶形貌表征 | 第26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.4.1 水凝胶的制备 | 第26-28页 |
2.4.2 水凝胶的拉伸性能 | 第28-32页 |
2.4.3 水凝胶的拉伸机理 | 第32页 |
2.4.4 水凝胶的溶胀性能 | 第32-34页 |
2.4.5 水凝胶的形态结构 | 第34-35页 |
2.4.6 水凝胶的流变性能 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 TIO_2/HA复合水凝胶的制备及光催化应用 | 第38-55页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 实验药品 | 第38-39页 |
3.2.2 TiO_2的制备 | 第39页 |
3.2.3 TiO_2/HA复合水凝胶的制备 | 第39页 |
3.3 测试与表征 | 第39-41页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD)测试 | 第39-40页 |
3.3.2 紫外-可见漫反射测试 | 第40页 |
3.3.3 水凝胶的力学性能测试 | 第40页 |
3.3.4 水凝胶的溶胀性能测试 | 第40页 |
3.3.5 水凝胶的流变性能测试 | 第40页 |
3.3.6 水凝胶的光催化性能测试 | 第40-41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-54页 |
3.4.1 XRD分析 | 第41-42页 |
3.4.2 紫外-可见漫反射分析 | 第42页 |
3.4.3 TiO_2/HA复合水凝胶的制备 | 第42-43页 |
3.4.4 TiO_2/HA复合水凝胶的拉伸性能 | 第43-45页 |
3.4.5 TiO_2/HA复合水凝胶的压缩性能 | 第45-46页 |
3.4.6 TiO_2/HA复合水凝胶的流变性能 | 第46-47页 |
3.4.7 TiO_2/HA复合水凝胶的溶胀性能 | 第47-48页 |
3.4.8 亚甲基蓝(MB)标准曲线的绘制 | 第48-49页 |
3.4.9 光照时间对MB降解率的影响 | 第49页 |
3.4.10 TiO_2含量对MB降解率的影响 | 第49-50页 |
3.4.11 TiO_2/HA复合水凝胶用量对MB降解率的影响 | 第50-51页 |
3.4.12 降解液pH值对MB降解率的影响 | 第51-52页 |
3.4.13 亚甲基蓝初始浓度对降解率的影响 | 第52-53页 |
3.4.14 TiO_2/HA复合物光降解催化剂的稳定性评价 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第66-67页 |