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浓乳液模板法制备官能化多孔材料及其吸附性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
符号说明第19-20页
第一章 绪论第20-52页
    1.1 环境问题第20-22页
        1.1.1 水质污染第20-21页
        1.1.2 温室效应第21-22页
    1.2 常用的环境污染物的移除技术第22-24页
        1.2.1 针对废水中污染物的分离技术第22-23页
        1.2.2 针对气相污染物的分离技术第23-24页
    1.3 吸附过程第24-30页
        1.3.1 吸附过程的简述第25页
        1.3.2 吸附过程的分类第25页
        1.3.3 影响吸附过程的因素第25-27页
        1.3.4 常见的吸附剂种类第27-30页
    1.4 多孔材料第30-34页
        1.4.1 多孔材料的定义第30页
        1.4.2 多孔材料的分类第30-31页
        1.4.3 影响多孔材料结构的因素第31页
        1.4.4 多孔材料的合成方法第31-34页
    1.5 浓乳液模板法第34-39页
        1.5.1 浓乳液模板法的定义和特点第34-35页
        1.5.2 浓乳液模板法的应用第35-36页
        1.5.3 浓乳液的类型第36-37页
        1.5.4 影响浓乳液模板法制备多孔材料结构的因素第37-39页
    1.6 官能化改性第39-42页
        1.6.1 通过直接聚合制备官能化多孔材料第39-42页
        1.6.2 通过后处理制备官能化多孔材料第42页
    1.7 本论文研究内容第42-44页
    参考文献第44-52页
第二章 实验部分及表征方法第52-60页
    2.1 实验试剂第52-53页
    2.2 实验仪器第53-54页
    2.3 实验表征仪器与测试方法第54-60页
        2.3.1 材料结构表征方法第54-55页
        2.3.2 吸附性能表征方法第55-60页
第三章 浓乳液模板法制备界面官能化多孔材料及其对铜离子吸附性能的研究第60-76页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-62页
        3.2.1 制备多孔聚甲基丙烯酸缩水甘油酯基体第61页
        3.2.2 制备羧基官能化的多孔材料第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-72页
        3.3.1 聚丙烯酸官能化的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯多孔基体第62-65页
        3.3.2 羧基官能化多孔材料的吸附性能研究第65-66页
        3.3.3 聚丙烯酸分子量对吸附性能的影响第66-67页
        3.3.4 体系pH值对吸附性能的影响第67-68页
        3.3.5 吸附动力学研究第68-69页
        3.3.6 初始浓度的影响及吸附热力学的研究第69-71页
        3.3.7 体系中共存离子对吸附的影响第71-72页
        3.3.8 材料的解吸附和循环性能研究第72页
    3.4 本章小结第72-74页
    参考文献第74-76页
第四章 双组份污染物同时移除过程中的离子富集现象及其对苯酚吸附性能的影响第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验部分第77页
    4.3 结果与讨论第77-88页
        4.3.1 同时移除混合溶液中的铜离子和苯酚第77-79页
        4.3.2 苯酚在混合溶液中的吸附机理第79-80页
        4.3.3 双组份污染物移除过程中的界面作用第80-83页
        4.3.4 双组份污染物的吸附热力学第83-85页
        4.3.5 双组份污染物的吸附动力学第85-87页
        4.3.6 解吸附效率和循环性能第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
    参考文献第89-92页
第五章 浓乳液模板法制备湿度响应多孔材料及其对烟道气中二氧化碳吸附性能的研究第92-112页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验部分第93-95页
        5.2.1 制备聚乙烯亚胺凝胶负载的多孔聚合物第94-95页
    5.3 结果与讨论第95-107页
        5.3.1 聚乙烯亚胺凝胶负载的多孔聚合物的表征第95-99页
        5.3.2 不同分子量的聚乙烯亚胺对二氧化碳吸附的影响第99页
        5.3.3 不同的凝胶负载量对二氧化碳吸附的影响第99-100页
        5.3.4 不同的凝胶交联度对二氧化碳吸附的影响第100-102页
        5.3.5 湿度对二氧化碳吸附的影响第102-104页
        5.3.6 二氧化碳与氮气的选择吸附特性第104-105页
        5.3.7 吸附温度的影响及吸附热力学研究第105-106页
        5.3.8 材料的解吸附性和可循环性能研究第106-107页
    5.4 本章小结第107-109页
    参考文献第109-112页
第六章 氮掺杂复合多孔碳材料的制备及其对二氧化碳吸附性能的研究第112-128页
    6.1 引言第112-113页
    6.2 实验部分第113-114页
        6.2.1 制备三聚氰胺-酚醛预聚体溶液第113页
        6.2.2 浓乳液模板法制备三聚氰胺-酚醛多孔聚合物基体第113-114页
        6.2.3 制备氮掺杂复合多孔碳材料第114页
    6.3 结果与讨论第114-125页
        6.3.1 不同三聚氰胺含量下热稳定性能分析第114-115页
        6.3.2 不同碳化温度对吸附性能的影响第115-117页
        6.3.3 不同三聚氰胺添加量下的孔结构形貌第117-118页
        6.3.4 三聚氰胺添加量对二氧化碳吸附性能的影响第118-119页
        6.3.5 改变分散相体积分数对孔结构和吸附性能的影响第119-122页
        6.3.6 吸附热力学研究第122-123页
        6.3.7 CO_2/N_2选择吸附性能研究第123-124页
        6.3.8 材料的循环稳定性能研究第124-125页
    6.4 本章小结第125-126页
    参考文献第126-128页
第七章 结论第128-130页
    7.1 结论第128-129页
    7.2 主要创新点第129-130页
致谢第130-132页
研究成果及发表学术论文第132-134页
作者及导师简介第134-136页
附录第136-137页

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