摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 染料截留及染料脱盐方法在国内外的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 氧化石墨烯的性质及氧化石墨烯基膜的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 真空过滤法制氧化石墨烯基膜简介 | 第13-14页 |
1.3 存在的问题和发展趋势 | 第14页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第14-16页 |
2 试剂、仪器及测试表征 | 第16-18页 |
2.1 实验试剂及材料 | 第16-17页 |
2.2 实验仪器 | 第17页 |
2.3 测试仪器 | 第17-18页 |
3 不同分子量的聚乙烯亚胺改性氧化石墨烯膜的制备及性能的研究 | 第18-43页 |
3.1 引言 | 第18页 |
3.2 实验部分 | 第18-21页 |
3.2.1 GO的制备 | 第18-19页 |
3.2.2 PGO的制备 | 第19页 |
3.2.3 GOM及PGOM的制备 | 第19-20页 |
3.2.4 N-PGOM-600和N-PGOM-1800的制备 | 第20页 |
3.2.5 分离和渗透性能的测试 | 第20-21页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第21-41页 |
3.3.1 接枝前后GO粉末的红外表征 | 第21-22页 |
3.3.2 接枝前后GO粉末的XPS表征 | 第22页 |
3.3.3 接枝前后GO粉末的Zeta电位 | 第22-23页 |
3.3.4 GOM及PGOM的实物图和FESEM表征 | 第23-25页 |
3.3.5 GOM及PGOM的AFM表征 | 第25-26页 |
3.3.6 GOM,PGOM-600,PGOM-1800,PGO-10000 及 PGO-70000 的 XRD表征 | 第26-29页 |
3.3.7 N-PGOM-600和N-PGOM-1800的XRD表征 | 第29-30页 |
3.3.8 N-PGOM-600和N-PGOM-1800的XRD表征 | 第30-31页 |
3.3.9 GOM和PGOM的纯水通量 | 第31-32页 |
3.3.10 GOM和PGOM的染料截留率和渗透通量 | 第32-36页 |
3.3.11 PGOM-600和PGOM-1800的染料脱盐的应用研究 | 第36-41页 |
3.3.12 N-PGOM-600和N-PGOM-1800纯水通量的研究 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 聚六亚甲基双胍盐酸盐及1,3-二氨基胍盐酸盐改性GOM的制备及性能的研究 | 第43-60页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-46页 |
4.2.1 GO的制备 | 第43页 |
4.2.2 DGO的制备 | 第43-44页 |
4.2.3 SGO的制备 | 第44-45页 |
4.2.4 DGOM和SGOM的制备 | 第45页 |
4.2.5 分离和渗透性能的测试 | 第45-46页 |
4.3 实验结构与讨论 | 第46-59页 |
4.3.1 SGO和DGO的红外表征 | 第46-47页 |
4.3.2 SGO和DGO的Zeta电位 | 第47页 |
4.3.3 SGO和DGO的实物图和FESEM表征 | 第47-49页 |
4.3.4 SGO和DGO的XRD表征 | 第49-51页 |
4.3.5 GOM,SGOM-2和DGOM-2的纯水通量 | 第51-52页 |
4.3.6 SGOM-1,SGOM-2,DGOM-1和DGOM-2渗透通量和截留 | 第52-54页 |
4.3.7 SGOM-2和DGOM-2染料脱盐的应用研究 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 Ti-GOM的制备及性能的研究 | 第60-69页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-62页 |
5.2.1 GO的制备 | 第61页 |
5.2.2 Ti-GO的制备 | 第61页 |
5.2.3 Ti-GOM的制备 | 第61页 |
5.2.4 分离和渗透性能的测试 | 第61-62页 |
5.2.5 光催化优化条件测试 | 第62页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第62-67页 |
5.3.1 GO与Ti-GO的红外表征 | 第62-63页 |
5.3.2 GO与Ti-GO的XRD表征 | 第63-64页 |
5.3.3 Ti-GOM光催化条件优化 | 第64-67页 |
5.4 本章小节 | 第67-69页 |
总结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |