摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-27页 |
1.1 研究的目的意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第12-17页 |
1.2.1 磁性纳米四氧化三铁制备及应用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 磁性纳米四氧化三铁制备技术 | 第13-16页 |
1.2.3 磁性纳米四氧化三铁的应用 | 第16-17页 |
1.3 超支化分子合成及应用现状 | 第17-21页 |
1.3.1 超支化分子的合成 | 第18-19页 |
1.3.2 超支化大分子的应用 | 第19-21页 |
1.4 超支化分子与磁性纳米颗粒的结合 | 第21-23页 |
1.5 磁性纳米颗粒应用于油田污水处理 | 第23-25页 |
1.6 本文研究内容 | 第25-27页 |
1.6.1 研究目标 | 第25页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 处理三元驱污水的磁性纳米材料核心的合成 | 第27-33页 |
2.1 FE_3O_4磁性纳米颗粒包覆SIO_2外壳 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器及试剂 | 第27页 |
2.1.2 反应原理 | 第27-28页 |
2.1.3 Fe3O4磁性纳米颗粒的包覆 | 第28页 |
2.2 二氧化硅包覆的四氧化三铁磁性纳米颗粒的表征 | 第28-29页 |
2.2.1 二氧化硅包覆的四氧化三铁磁性纳米颗粒的粒度 | 第28-29页 |
2.2.2 二氧化硅包覆的四氧化三铁磁性纳米颗粒的红外光谱 | 第29页 |
2.3 二氧化硅包覆的四氧化三铁的磁性纳米颗粒合成条件的探讨 | 第29-32页 |
2.3.1 反应时间对产物粒径的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 反应温度对产物粒径的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 TEOS浓度对产物粒径的影响 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第三章 处理三元驱污水的吸附功能性超支化大分子的合成 | 第33-46页 |
3.1 实验仪器及试剂 | 第33页 |
3.2 反应原理 | 第33页 |
3.3 超支化大分子的合成 | 第33-34页 |
3.4 超支化分子合成条件优选 | 第34-41页 |
3.4.1 Ⅰ号超支化分子合成正交实验 | 第34-35页 |
3.4.2 乙二胺与丙烯酸甲酯物质的量之比对合成Ⅰ号超支化分子产率的影响. | 第35页 |
3.4.3 反应温度对合成Ⅰ号超支化分子产率的影响 | 第35-36页 |
3.4.4 反应时间对合成Ⅰ号超支化分子产率的影响 | 第36-37页 |
3.4.5 溶剂甲醇加量对合成Ⅰ号超支化分子产率的影响 | 第37页 |
3.4.6 Ⅱ号超支化分子合成正交实验 | 第37-38页 |
3.4.7 Ⅰ号超支化分子与乙二胺物质的量之比对合成Ⅱ号超支化分子产率的影响 | 第38-39页 |
3.4.8 溶剂甲醇加量对合成Ⅱ号超支化分子产率的影响 | 第39页 |
3.4.9 反应时间对合成Ⅱ号超支化分子产率的影响 | 第39-40页 |
3.4.10 反应温度对合成Ⅱ号超支化分子产率的影响 | 第40-41页 |
3.5 超支化分子的端氨基季铵化 | 第41页 |
3.6 超支化分子的检测表征 | 第41-43页 |
3.7 合成的超支化分子的性能测试 | 第43-45页 |
3.7.1 实验用污水样品 | 第43页 |
3.7.2 超支化分子除油性能测试 | 第43-44页 |
3.7.3 Ⅵ号超支化分子的最佳用量 | 第44-45页 |
3.8 小结 | 第45-46页 |
第四章 磁性材料复合超支化大分子的合成与性能评价 | 第46-51页 |
4.1 .实验仪器及试剂 | 第46页 |
4.1.1 实验仪器 | 第46页 |
4.1.2 实验试剂 | 第46页 |
4.2 反应原理 | 第46页 |
4.3 磁性纳米二氧化硅包覆的四氧化三铁复合超支化大分子 | 第46页 |
4.4 反应条件对FSP族水处理剂性能影响 | 第46-48页 |
4.4.1 反应时加入的n(超支化分子)与n(Fe3O4)的比对FSP族水处理剂性能影响 | 第46-47页 |
4.4.2 反应温度对FSP族水处理剂性能影响 | 第47-48页 |
4.5 FSP5水处理剂最佳加量确定 | 第48-49页 |
4.6 FSP5水处理剂与Ⅵ号超支化分子的净水性能对比 | 第49-50页 |
4.7 小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
发表文章目录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |