摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15页 |
1.2 吸附法去除染料废水的研究 | 第15-17页 |
1.3 高岭石简介 | 第17-19页 |
1.3.1 高岭石的晶体结构 | 第17-18页 |
1.3.2 高岭石的剥片研究 | 第18-19页 |
1.4 高岭石纳米管的研究现状 | 第19-23页 |
1.4.1 埃洛石纳米管的简介 | 第19-20页 |
1.4.2 高岭石纳米管的研究进展 | 第20-22页 |
1.4.3 高岭石纳米管的应用及性能研究 | 第22-23页 |
1.5 本文的研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 本文的创新点 | 第24-25页 |
2 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验原料、试剂及仪器、设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.2 实验方案 | 第26-28页 |
2.2.1 高岭石插层复合物的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 高岭石的剥片研究 | 第27页 |
2.2.3 高岭石纳米管的制备 | 第27-28页 |
2.2.4 高岭石纳米管热稳定性评价 | 第28页 |
2.3 表征方法 | 第28-29页 |
2.3.1 X-射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.3.2 显微结构分析 | 第29页 |
2.3.3 傅里叶红外光谱分析 | 第29页 |
2.3.4 差热-热重综合热分析 | 第29页 |
2.3.5 比表面积和孔径分布分析 | 第29页 |
2.4 吸附实验及分析 | 第29-33页 |
2.4.1 吸附实验 | 第29-30页 |
2.4.2 MB溶液的配置和浓度标准曲线的绘制 | 第30页 |
2.4.3 吸附量和去除率 | 第30-31页 |
2.4.4 动力学分析 | 第31页 |
2.4.5 吸附等温线模型 | 第31-33页 |
3 高岭石化学插层-超声-微波协同剥片研究 | 第33-42页 |
3.1 高岭石原料分析 | 第33-36页 |
3.1.1 化学成分分析 | 第33页 |
3.1.2 物相成分分析 | 第33-34页 |
3.1.3 矿物形貌分析 | 第34页 |
3.1.4 红外光谱分析 | 第34-36页 |
3.2 高岭石的剥片研究 | 第36-41页 |
3.2.1 高岭石插层复合物的制备 | 第36-38页 |
3.2.2 超声处理时间对高岭石剥片效果的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 微波处理时间对高岭石剥片效果的影响 | 第39页 |
3.2.4 超声-微波协同作用对高岭石剥片效果的影响 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
4 高岭石纳米管的制备及微结构调控 | 第42-53页 |
4.1 甲氧基接枝剥片高岭石的制备 | 第42-44页 |
4.2 高岭石纳米管的制备 | 第44-51页 |
4.2.1 甲醇接枝高岭石反应时间对高岭石纳米管制备的影响 | 第44-48页 |
4.2.2 溶剂热反应时间对高岭石纳米管制备的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 表面活性剂对高岭石纳米管制备的影响 | 第49-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
5 高岭石纳米管热稳定性及吸附性能研究 | 第53-68页 |
5.1 高岭石纳米管的热稳定性研究 | 第53-58页 |
5.1.1 高岭石纳米管的热分析及煅烧后的物相 | 第53-55页 |
5.1.2 高岭石纳米管在不同温度煅烧后的形貌 | 第55-57页 |
5.1.3 高岭石纳米管在不同温度煅烧后的比表面积和孔径分布 | 第57-58页 |
5.2 高岭石纳米管的吸附性能研究 | 第58-66页 |
5.2.1 溶液pH值对MB去除率的影响 | 第59页 |
5.2.2 吸附时间对MB去除率的影响 | 第59-60页 |
5.2.3 吸附温度对MB去除率的影响 | 第60-61页 |
5.2.4 吸附剂用量对MB去除率的影响 | 第61页 |
5.2.5 MB溶液初始浓度对其去除率的影响 | 第61-62页 |
5.2.6 吸附动力学模型 | 第62-63页 |
5.2.7 吸附等温线模型 | 第63-64页 |
5.2.8 KNTs的再生性能及吸附机制研究 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-68页 |
6 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
个人简历及攻读硕士期间的主要成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |