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二维g-C3N4纳米片分离膜的制备、表征及分离性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 引言第14页
    1.2 膜分类第14-16页
        1.2.1 微滤分离膜第15页
        1.2.2 超滤分离膜第15页
        1.2.3 纳滤分离膜第15-16页
        1.2.4 反渗透分离膜第16页
    1.3 二维纳米片分离膜第16-29页
        1.3.1 graphene分离膜第16-17页
        1.3.2 二维纳米片分离膜第17-19页
        1.3.3 二维纳米片分离膜的制备方法第19-20页
        1.3.4 分子在二维纳米片分离膜中的传质分离第20-25页
        1.3.5 二维纳米片分离膜的种类第25-29页
    1.4 二维g-C_3N_4纳米片第29-37页
        1.4.1 g-C_3N_4的结构第29-30页
        1.4.2 g-C_3N_4的合成方法第30-32页
        1.4.3 二维g-C_3N_4纳米片的制备第32-34页
        1.4.4 二维g-C_3N_4纳米片的应用第34-37页
    1.5 本论文的研究思路及研究内容第37-39页
第二章 实验方法第39-48页
    2.1 引言第39页
    2.2 主要实验材料及仪器设备第39-42页
    2.3 材料的微观结构表征第42-44页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第42页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第42页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第42-43页
        2.3.4 原子力显微镜(AFM)第43页
        2.3.5 傅里叶红外光谱(FTIR)第43页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)第43页
        2.3.7 紫外-可见光分光光度(UV-Vis)第43-44页
        2.3.8 接触角测定仪第44页
        2.3.9 Zeta电位测定仪第44页
    2.4 g-C_3N_4基二维分离膜的制备和分离性能测试第44-48页
        2.4.1 g-C_3N_4的制备第44页
        2.4.2 g-C_3N_4纳米片的制备第44-45页
        2.4.3 g-C_3N_4纳米片分离膜的制备第45-46页
        2.4.4 分离膜的分离性能评价第46-47页
        2.4.5 分离膜的稳定性能评价第47-48页
第三章 二维g-C_3N_4纳米片分离膜的分离性能研究第48-68页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-66页
        3.3.1 g-C_3N_4纳米片的结构及形貌特征第50-55页
        3.3.2 g-C_3N_4纳米片分离膜的结构及形貌特征第55-58页
        3.3.3 g-C_3N_4纳米片分离膜分离性能第58-61页
        3.3.4 g-C_3N_4纳米片分离膜的稳定性第61-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 水在g-C_3N_4纳米孔道中的传质研究第68-79页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 g-C_3N_4分离膜的制备与测试第69页
        4.2.2 水在g-C_3N_4纳米片层间传质的理论模拟第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-77页
        4.3.1 溶剂在g-C_3N_4分离膜中的传质规律第70-71页
        4.3.2 水和正己烷在g-C_3N_4分离膜中传质的理论模拟第71-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 聚丙烯酸插层的g-C_3N_4分离膜的制备和分离性能研究第79-93页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 g-C_3N_4纳米片的制备第80页
        5.2.2 g-C_3N_4和g-C_3N_4-PAAx杂化膜的制备和分离性能评价第80页
        5.2.3 膜抗污染性能评价第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-91页
        5.3.1 g-C_3N_4纳米片和PAA的特征第81-84页
        5.3.2 g-C_3N_4-PAA_x膜的形貌及亲水性第84-86页
        5.3.3 g-C_3N_4-PAA_x膜的分离及抗污染性能第86-89页
        5.3.4 g-C_3N_4-PAA_(0.1) 杂化膜的性能第89-91页
    5.4 本章小结第91-93页
第六章 Fe(OH)_3/g-C_3N_4复合分离膜的制备和分离性能研究第93-106页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 实验部分第94-95页
        6.2.1 g-C_3N_4纳米片和Fe(OH)_3 纳米颗粒胶体的制备第94页
        6.2.2 Fe(OH)_3/g-C_3N_4复合分离膜的制备与分离性能评价第94-95页
        6.2.3 膜机械及化学稳定性评价第95页
    6.3 结果与讨论第95-104页
        6.3.1 g-C_3N_4纳米片和Fe(OH)_3 纳米颗粒的特征第95-97页
        6.3.2 Fe(OH)_3/g-C_3N_4复合分离膜的形貌及亲水性第97-99页
        6.3.3 Fe(OH)_3/g-C_3N_4复合分离膜的分离性能第99-102页
        6.3.4 Fe(OH)_3/g-C_3N_4复合分离膜的稳定性第102-104页
    6.4 本章小结第104-106页
结论与展望第106-109页
    一、结论第106-108页
    二、展望第108-109页
参考文献第109-125页
攻读博士学位期间取得的研究成果第125-128页
致谢第128-129页
附件第129页

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