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累托石基多功能复合水处理材料制备及性能研究

创新点第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 累托石的结构和特性第16-22页
        1.1.1 累托石的结构第16-17页
        1.1.2 累托石的基本特性第17-20页
        1.1.3 累托石的开发利用现状第20-22页
    1.2 黏土矿物复合多功能材料的研究进展第22-31页
        1.2.1 有机聚合物黏土的研究进展第23-26页
        1.2.2 无机复合黏土的研究进展第26-27页
        1.2.3 纳米半导体及其黏土复合材料研究进展第27-28页
        1.2.4 磁性黏土的研究进展第28-30页
        1.2.5 有机-无机复合黏土的研究进展第30-31页
    1.3 本论文研究思路及技术路线第31-34页
第二章 累托石/壳聚糖水处理材料的制备及对重金属离子的吸附性能研究第34-58页
    2.1 实验部分第34-39页
        2.1.1 实验仪器和试剂第34-35页
        2.1.2 实验方法第35-37页
        2.1.3 累托石/壳聚糖纳米复合物表征第37页
        2.1.4 吸附实验第37-39页
        2.1.5 吸附剂的脱附与再生第39页
    2.2 结果与讨论第39-56页
        2.2.1 累托石/壳聚糖纳米复合吸附剂表面形貌第39-41页
        2.2.2 累托石/壳聚糖纳米复合材料晶体结构第41-42页
        2.2.3 壳聚糖/累托石纳米复合材料的红外光谱表征第42-43页
        2.2.4 壳聚糖/累托石纳米复合材料热稳定性分析第43-44页
        2.2.5 壳聚糖/累托石复合材料比表面积和孔径分析第44页
        2.2.6 纳米复合物工艺条件优化第44-45页
        2.2.7 壳聚糖插层累托石的机理探讨第45-46页
        2.2.8 多功能吸附材料吸附性能的影响因素第46-48页
        2.2.9 吸附动力学第48-51页
        2.2.10 吸附等温线第51-54页
        2.2.11 吸附热力学第54-56页
        2.2.12 吸附剂的脱附与再生第56页
    2.3. 本章小结第56-58页
第三章 磁性累托石/壳聚糖、羧甲基壳聚糖复合材料的制备及对重金属离子吸附性能研究第58-81页
    3.1 实验部分第58-63页
        3.1.1 实验仪器和设备第58页
        3.1.2 实验方法第58-61页
        3.1.3 性能测试第61-62页
        3.1.4 产物的表征第62页
        3.1.5 静态吸附实验第62-63页
    3.2 结果与讨论第63-80页
        3.2.1 制备条件优化第63-66页
        3.2.2 磁性累托石纳米复合材料表面形貌第66-68页
        3.2.3 磁性累托石纳米复合材料晶体结构第68-69页
        3.2.4 磁性累托石纳米复合材料的红外光谱表征第69-70页
        3.2.5 累托石及磁性累托石复合材料的热稳定性第70-71页
        3.2.6 磁性有机累托石复合吸附材料的比表面积和孔径分析第71页
        3.2.7 pH值对磁性累托石纳米复合物吸附性能的影响第71-73页
        3.2.8 吸附动力学第73-77页
        3.2.9 吸附等温线第77-79页
        3.2.10 吸附剂的脱附与再生第79-80页
    3.3 本章小结第80-81页
第四章 累托石/聚硅硫酸铁铝复合材料的制备及对有机物的吸附絮凝性能研究第81-101页
    4.1 实验部分第81-86页
        4.1.1 实验仪器和试剂第81-82页
        4.1.2 实验方法第82-84页
        4.1.3 累托石/聚硅硫酸铁铝纳米复合物表征第84页
        4.1.4 吸附絮凝试验第84-86页
        4.1.5 实验用水样处理前后的油成分分析第86页
    4.2 结果与讨论第86-100页
        4.2.1 累托石/聚硅硫酸铁铝纳米复合材料表面形貌第86-87页
        4.2.2 累托石/聚硅硫酸铁铝纳米复合材料晶体结构第87-88页
        4.2.3 累托石/聚硅硫酸铁铝纳米复合材料的红外光谱表征第88-89页
        4.2.4 累托石/聚硅硫酸铁铝纳米复合材料的热稳定性第89页
        4.2.5 硫酸在聚硅硫酸铁铝/累托石复合材料对含油量去除作用探讨第89-90页
        4.2.6 聚硅硫酸铁铝/累托石纳米复合材料吸附絮凝性能研究第90-96页
        4.2.8 实验用水样的油组成分析第96-99页
        4.2.9 复合吸附絮凝材料处理实验用水样及亚甲基蓝溶液的机理分析第99-100页
    4.3 本章小结第100-101页
第五章 氧化锌/累托石纳米复合材料的制备及其光催化降解性能研究第101-130页
    5.1 实验部分第101-104页
        5.1.1 实验仪器和试剂第101-102页
        5.1.2 实验方法第102-103页
        5.1.3 复合材料表征分析第103页
        5.1.4 等温吸附实验第103-104页
        5.1.5 氧化锌/累托石纳米复合材料对亚甲基蓝的光催化降解第104页
        5.1.6 氧化锌/累托石复合材料对亚甲基蓝光催化作用前后溶液组成分析第104页
    5.2 结果与讨论第104-129页
        5.2.1 合成条件的优化第104-107页
        5.2.2 复合材料的X-射线衍射图谱分析第107页
        5.2.3 累托石/氧化锌纳米复合材料表面形貌第107-108页
        5.2.4 累托石/氧化锌复合材料热稳定性分析第108-109页
        5.2.5 累托石/氧化锌纳米复合材料的比表面积第109页
        5.2.6 累托石/氧化锌纳米复合材料光催化反应影响因素探讨第109-113页
        5.2.7 纳米氧化锌/累托石复合材料的使用寿命第113页
        5.2.8 纳米氧化锌/累托石复合材料对亚甲基蓝的吸附性能研究第113-118页
        5.2.9 纳米氧化锌/累托石复合材料对亚甲基蓝的光催化反应动力学研究第118-122页
        5.2.10 氧化锌/累托石复合材料对亚甲基蓝光催化降解的机理研究第122-129页
    5.3 本章小结第129-130页
全文总结第130-132页
参考文献第132-149页
攻博期间相关科研成果第149-151页
致谢第151页

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