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多孔材料表面接枝β-环糊精的制备及其对苯酚吸附性能的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 含酚废水的常规处理方法第16-17页
        1.2.1 生化方法第16-17页
        1.2.2 化学方法第17页
        1.2.3 物理方法第17页
    1.3 处理含酚废水的低成本吸附剂第17-21页
        1.3.1 天然材料第18-19页
        1.3.2 生物吸附剂第19-20页
        1.3.3 农业/工业副产品第20-21页
        1.3.4 其他吸附剂第21页
    1.4 β-环糊精材料第21-25页
        1.4.1 β-环糊精的结构与性质第21-23页
        1.4.2 环糊精聚合物第23-25页
    1.5 多孔材料第25-27页
        1.5.1 多孔材料在分离过滤方面的应用第25页
        1.5.2 多孔材料的制备方法第25-27页
    1.6 浓乳液模板法制备多孔第27-29页
        1.6.1 浓乳液聚合方法制备材料的孔结构第27-28页
        1.6.2 浓乳液模板法制备多孔的影响因素第28页
        1.6.3 浓乳液模板法制备多孔的单体选择及方法第28-29页
    1.7 多孔材料的功能化第29-30页
    1.8 本课题研究的内容与意义第30-32页
第二章 实验部分第32-38页
    2.1 实验材料及仪器第32-33页
        2.1.1 实验材料第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33页
    2.2 β-环糊精的羧基化第33页
    2.3 浓乳液模板法制备聚苯乙烯多孔材料第33-34页
    2.4 聚苯乙烯多孔材料氨基化第34页
    2.5 β-环糊精胺化聚苯乙烯多孔材料第34-35页
    2.6 表征手段及仪器第35-38页
        2.6.1 羧基化β-环糊精的表征第35-36页
        2.6.2 氨基化聚苯乙烯多孔材料的表征第36页
        2.6.3 β-环糊精胺化聚苯乙烯多孔材料的表征第36页
        2.6.4 吸附性能表征第36-38页
第三章 结果与讨论第38-62页
    3.1 羧基化β-环糊精第38-44页
        3.1.1 红外分析第38-39页
        3.1.2 核磁共振氢谱分析第39-40页
        3.1.3 羧基化β-环糊精取代度的控制第40-44页
    3.2 表面氨基化聚苯乙烯多孔材料第44-47页
        3.2.1 扫描电镜分析第44-45页
        3.2.2 BET分析第45-46页
        3.2.3 红外分析第46-47页
    3.3 β-环糊精表面改性聚苯乙烯多孔材料第47-51页
        3.3.1 红外分析第47-48页
        3.3.2 亲水性分析第48页
        3.3.3 X射线光电子能谱分析第48-49页
        3.3.4 扫描电镜分析第49-50页
        3.3.5 BET分析第50-51页
    3.4 β-环糊精表面改性聚苯乙烯多孔材料对苯酚吸附性能的研究第51-62页
        3.4.1 β-环糊精的羧基取代度对苯酚吸附性能的影响第51-52页
        3.4.2 分散相体积分数对苯酚吸附性能的影响第52-53页
        3.4.3 β-环糊精表面改性不同胺化的聚苯乙烯多孔材料对苯酚吸附性能的影响第53页
        3.4.4 苯酚初始浓度对吸附性能的影响第53-54页
        3.4.5 不同初始浓度下苯酚吸附的热力学第54-55页
        3.4.6 接触时间对吸附性能影响第55-56页
        3.4.7 不同接触时间下苯酚吸附的动力学第56-57页
        3.4.8 PH对吸附性能的影响第57-58页
        3.4.9 不同温度对苯酚吸附性能的影响第58-60页
        3.4.10 吸附循环第60-62页
第四章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
研究成果及发表的学术论文第72-74页
作者及导师简介第74-75页
附件第75-76页

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