摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
1.1 论文选题依据及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 水污染处理的方法 | 第13-16页 |
1.2.1 萃取 | 第13-14页 |
1.2.2 沉淀 | 第14页 |
1.2.3 介电泳 | 第14页 |
1.2.4 光催化 | 第14页 |
1.2.5 膜分离 | 第14-15页 |
1.2.6 吸附 | 第15-16页 |
1.3 已发表文章中主要工作和研究成果 | 第16-17页 |
1.4 钛酸盐及其复合材料的应用 | 第17-18页 |
1.5 本课题选择的意义和研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 实验试剂和药品 | 第20页 |
2.1.2 实验设备及器材 | 第20页 |
2.1.3 实验金属离子浓度测量方法 | 第20-21页 |
2.2 碳/钛酸盐复合材料制备 | 第21-22页 |
2.2.1 GO/Na_2Ti_3O_7制备 | 第21页 |
2.2.2 CA/Na_2Ti_3O_7制备 | 第21-22页 |
2.3 表征方法 | 第22-23页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM) | 第22页 |
2.3.2 透射电镜(TEM) | 第22页 |
2.3.3 比表面积检测(BET) | 第22页 |
2.3.4 电位测量(Zeta) | 第22页 |
2.3.5 傅氏转换红外线光谱分析(FT-IR) | 第22页 |
2.3.6 X射线衍射(XRD) | 第22-23页 |
2.3.7 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第23页 |
2.4 吸附实验 | 第23页 |
2.5 实验相关公式与模型 | 第23-26页 |
2.5.1 吸附量及吸附率计算 | 第23-24页 |
2.5.2 吸附动力学模型 | 第24页 |
2.5.3 吸附等温线模型 | 第24-25页 |
2.5.4 吸附热力学公式 | 第25-26页 |
第三章 GO/Na_2Ti_3O_7复合材料对于CO(Ⅱ)去除研究 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 表征分析 | 第26-30页 |
3.3 批量实验 | 第30-36页 |
3.3.1 接触时间 | 第30-31页 |
3.3.2 pH和离子强度 | 第31-33页 |
3.3.3 吸附等温线和热力学分析 | 第33-35页 |
3.3.4 可重复利用性研究 | 第35-36页 |
3.4 机理分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 CA/Na_2Ti_3O_7复合材料对于Rb(Ⅰ), Cd(Ⅱ), Eu(Ⅲ)和U(Ⅵ)的去除研究 | 第39-50页 |
4.1 简介 | 第39页 |
4.2 表征分析 | 第39-41页 |
4.3 批量实验 | 第41-47页 |
4.3.1 接触时间 | 第41-43页 |
4.3.2 pH和离子强度 | 第43-45页 |
4.3.3 吸附等温线 | 第45-46页 |
4.3.4 可重复利用性研究 | 第46-47页 |
4.4 机理分析 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 全文总结和展望 | 第50-52页 |
5.1 全文工作总结 | 第50页 |
5.2 论文创新点 | 第50页 |
5.3 有待深入研究的问题 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介及在读期间发表的学术论文 | 第64页 |