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处理三元复合驱污水的磁性纳米材料合成和性能评价

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

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