摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 前言 | 第8-25页 |
1.1 功能配位聚合物简介 | 第8页 |
1.2 金属有机骨架材料的历史背景和现状 | 第8-10页 |
1.3 金属有机骨架材料的分类 | 第10页 |
1.4 金属有机骨架材料的结构 | 第10-13页 |
1.4.1 金属中心 | 第11页 |
1.4.2 有机配体 | 第11-13页 |
1.4.2.1 羧酸类配体 | 第11-12页 |
1.4.2.2 含氮杂环类配体 | 第12-13页 |
1.4.2.3 含氮杂环与羧酸混合类配体 | 第13页 |
1.5 金属有机骨架材料的特点 | 第13-14页 |
1.6 金属有机骨架材料的合成方法 | 第14-15页 |
1.6.1 溶剂挥发法 | 第14页 |
1.6.2 扩散法 | 第14-15页 |
1.6.3 水热法 | 第15页 |
1.7 金属有机骨架材料的应用 | 第15-21页 |
1.7.1 气体储存 | 第15-16页 |
1.7.1.1 吸附储氢 | 第15-16页 |
1.7.1.2 CO_2捕捉 | 第16页 |
1.7.2 吸附 | 第16-18页 |
1.7.2.1 吸附重金属离子 | 第16-17页 |
1.7.2.2 吸附有机物 | 第17-18页 |
1.7.3 催化 | 第18-19页 |
1.7.4 发光材料 | 第19-20页 |
1.7.5 磁性材料 | 第20-21页 |
1.8 本论文的主要研究和创新点 | 第21页 |
1.9 参考文献 | 第21-25页 |
第二章 磺化金属有机骨架材料有效去除水溶液中的重金属Cd(Ⅱ) | 第25-42页 |
2.1 实验部分 | 第26-27页 |
2.1.1 仪器与试剂 | 第26页 |
2.1.2 Cu_3(BTC)_2的合成 | 第26页 |
2.1.3 Cu_3(BTC)_2的巯基功能化 | 第26页 |
2.1.4 Cu_3(BTC)_2的磺基功能化 | 第26-27页 |
2.1.5 吸附过程 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-39页 |
2.2.1 表征 | 第27-29页 |
2.2.1.1 红外光谱分析 | 第27-28页 |
2.2.1.2 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.2.1.3 扫描电镜分析 | 第29页 |
2.2.1.4 BET分析 | 第29页 |
2.2.2 吸附条件的优化 | 第29-32页 |
2.2.2.1 pH的优化 | 第29-31页 |
2.2.2.2 吸附时间的优化 | 第31-32页 |
2.2.3 吸附模型 | 第32-35页 |
2.2.4 吸附动力学模型 | 第35-37页 |
2.2.5 解吸和重复使用 | 第37-39页 |
2.2.6 干扰离子 | 第39页 |
2.3 本章小结 | 第39页 |
2.4 参考文献 | 第39-42页 |
第三章 巯基化介孔锆金属有机骨架材料吸附去除水溶液中的重金属Cu(Ⅱ) | 第42-60页 |
3.1 实验部分 | 第43-44页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第43页 |
3.1.2 H_2TCPP的合成 | 第43页 |
3.1.3 MOF-545的合成 | 第43页 |
3.1.4 MOF-545的激活 | 第43-44页 |
3.1.5 MOF-545的巯基功能化 | 第44页 |
3.1.6 吸附过程 | 第44页 |
3.2 结果与讨论 | 第44-56页 |
3.2.1 表征 | 第44-48页 |
3.2.1.1 红外光谱分析 | 第44-45页 |
3.2.1.2 PXRD谱图 | 第45页 |
3.2.1.3 SEM谱图 | 第45-46页 |
3.2.1.4 BET分析 | 第46-47页 |
3.2.1.5 XPS分析 | 第47-48页 |
3.2.2 吸附条件的优化 | 第48-50页 |
3.2.2.1 pH的优化 | 第48-49页 |
3.2.2.2 吸附剂的用量的优化 | 第49页 |
3.2.2.3 吸附时间的优化 | 第49-50页 |
3.2.3 吸附模型 | 第50-52页 |
3.2.4 吸附热力学 | 第52-53页 |
3.2.5 吸附动力学模型 | 第53-56页 |
3.2.6 解吸和重复使用 | 第56页 |
3.2.7 干扰离子 | 第56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
3.4 参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
硕士研究生期间发表的论文 | 第61-62页 |