摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 分子印迹技术 | 第13-20页 |
1.1.1 分子印迹技术概述 | 第13页 |
1.1.2 分子印迹及离子印迹技术原理 | 第13-14页 |
1.1.3 分子印迹技术分类 | 第14-16页 |
1.1.4 分子印迹聚合物制备方法 | 第16-18页 |
1.1.5 分子印迹技术的应用 | 第18-20页 |
1.1.6 分子印迹技术的挑战 | 第20页 |
1.2 介孔材料 | 第20-28页 |
1.2.1 介孔材料的概述 | 第20-22页 |
1.2.2 介孔二氧化硅的制备与合成机理研究 | 第22-24页 |
1.2.3 功能化介孔二氧化硅 | 第24-27页 |
1.2.4 介孔材料的应用 | 第27-28页 |
1.3 分子(离子)印迹介孔材料 | 第28-32页 |
1.3.1 分子(离子)印迹介孔材料的合成方法 | 第28-30页 |
1.3.2 分子(离子)印迹介孔材料的研究进展 | 第30-32页 |
1.4 环境污染物 | 第32-38页 |
1.4.1 污染物的概述、来源和分类 | 第32-34页 |
1.4.2 常见的污染物处理方法 | 第34-38页 |
1.5 本论文的主要工作和创新点 | 第38-40页 |
第二章 三价铬离子印迹SBA-15有序介孔硅的制备与应用 | 第40-62页 |
2.1 前言 | 第40-41页 |
2.2 实验部分 | 第41-45页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第41-42页 |
2.2.2 三价铬离子印迹介孔材料的合成 | 第42-44页 |
2.2.3 三价铬离子印迹介孔硅材料Cr(III)IMS的表征 | 第44页 |
2.2.4 Cr(III)IMS吸附实验 | 第44-45页 |
2.2.5 废水样品中三价铬吸附实验 | 第45页 |
2.3 结果与讨论 | 第45-61页 |
2.3.1 Cr(III)IMS的表征 | 第45-51页 |
2.3.2 Cr(III)IMS吸附性能的研究 | 第51-60页 |
2.3.3 三价铬废水样品处理 | 第60页 |
2.3.4 三价铬吸附材料性能对比 | 第60-61页 |
2.4 本章小结 | 第61-62页 |
第三章 离子印迹MCM-41有序介孔硅的合成及对废水中六价铬的吸附研究 | 第62-96页 |
3.1 前言 | 第62-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-69页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第64页 |
3.2.2 三种六价铬离子印迹功能化介孔材料的合成 | 第64-66页 |
3.2.3 六价铬离子印迹介孔硅材料Cr(VI)IMS的表征 | 第66页 |
3.2.4 三种Cr(VI)IMS材料的吸附性能探究 | 第66-68页 |
3.2.5 三种Cr(VI)IMS处理废水的用量优化 | 第68-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-95页 |
3.3.1 三种Cr(VI)IMS的材料表征 | 第69-76页 |
3.3.2 三种Cr(VI)IMS吸附性能的研究 | 第76-92页 |
3.3.3 废水样品的处理与三种Cr(VI)IMS的用量 | 第92-93页 |
3.3.4 六价铬阴离子吸附材料性能对比 | 第93-95页 |
3.4 本章小结 | 第95-96页 |
第四章 壬基酚分子印迹有序介孔硅的制备及在固相萃取中的应用 | 第96-118页 |
4.1 前言 | 第96-97页 |
4.2 实验部分 | 第97-102页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第97-98页 |
4.2.2 壬基酚印迹功能化介孔材料的合成 | 第98-100页 |
4.2.3 壬基酚分子印迹介孔硅材料NPIMS的表征 | 第100页 |
4.2.4 壬基酚印迹介孔材料的吸附实验 | 第100-101页 |
4.2.5 NPIMS在固相萃取中的应用 | 第101-102页 |
4.3 结果与讨论 | 第102-117页 |
4.3.1 模板分子与功能单体的比例优化 | 第102-103页 |
4.3.2 NPIMS的材料表征 | 第103-107页 |
4.3.3 NPIMS吸附性能的研究 | 第107-114页 |
4.3.4 NP实际样品的处理 | 第114-116页 |
4.3.5 酚类污染物吸附剂的性能对比 | 第116-117页 |
4.4 本章小结 | 第117-118页 |
结论与展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-136页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
附件 | 第138页 |