摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 碳球概述 | 第10-12页 |
1.1.1 水热法制备碳球的进展 | 第10-11页 |
1.1.2 水热法制备碳微球的应用 | 第11-12页 |
1.2 碳纳米管(CNT)的概述 | 第12-15页 |
1.2.1 碳纳米管(CNT)的结构和分类 | 第12-13页 |
1.2.2 碳纳米管(CNT)的性质 | 第13-14页 |
1.2.3 碳纳米管(CNT)的应用 | 第14-15页 |
1.2.4 碳纳米管(CNT)的共价键改性 | 第15页 |
1.3 氧化石墨烯概述 | 第15-19页 |
1.3.1 氧化石墨的制备 | 第16-17页 |
1.3.2 氧化石墨的剥离 | 第17-18页 |
1.3.3 氧化石墨烯的功能化改性 | 第18-19页 |
1.4 气凝胶材料 | 第19-20页 |
1.4.1 气凝胶的简述 | 第19-20页 |
1.4.2 气凝胶的应用 | 第20页 |
1.5 重金属的污染现状及处理方法 | 第20-23页 |
1.5.1 化学处理方法 | 第21-22页 |
1.5.2 物理法处理方法 | 第22-23页 |
1.6 本文研究的背景、目的及思路 | 第23-26页 |
1.6.1 研究背景 | 第23页 |
1.6.2 研究目的及思路 | 第23-26页 |
第2章 三种不同维度碳材料的制备、改性和对Pb2+吸附 | 第26-52页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-31页 |
2.2.1 原料及设备 | 第27-28页 |
2.2.2 样品的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 性能表征 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-49页 |
2.3.1 扫描电镜分析 | 第31-32页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第32-34页 |
2.3.3 热重分析 | 第34-35页 |
2.3.4 对Pb2+的Batch吸附动力学 | 第35-41页 |
2.3.5 对Pb2+的等温吸附 | 第41-47页 |
2.3.6 吸附热力学 | 第47-48页 |
2.3.7 吸附剂的吸附-解吸附循环 | 第48-49页 |
2.4 小结 | 第49-52页 |
第3章 磁性碳球的制备、改性和对Pb2+的吸附 | 第52-64页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 原料及设备 | 第53页 |
3.2.2 样品的制备 | 第53-54页 |
3.2.3 性能表征 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第55-56页 |
3.3.2 红外光谱分析 | 第56-57页 |
3.3.3 磁性分析 | 第57-58页 |
3.3.4 扫描电镜分析 | 第58页 |
3.3.5 对Pb2+的Batch吸附动力学 | 第58-60页 |
3.3.6 对Pb2+的等温吸附 | 第60-61页 |
3.4 小结 | 第61-64页 |
第4章 碳球复合氧化石墨气凝胶的制备及应用 | 第64-76页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65-68页 |
4.2.1 原料及设备 | 第65页 |
4.2.2 样品的制备 | 第65-66页 |
4.2.3 性能表征 | 第66-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-73页 |
4.3.1 扫描电镜分析 | 第68-69页 |
4.3.2 红外光谱分析 | 第69-70页 |
4.3.3 体积密度以及吸水性能分析 | 第70页 |
4.3.4 比表面积分析 | 第70页 |
4.3.5 力学性能分析 | 第70-71页 |
4.3.6 铅离子连续吸附 | 第71-73页 |
4.3.7 吸附剂的再生实验 | 第73页 |
4.4 小结 | 第73-76页 |
第5章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 全文结论 | 第76-77页 |
5.1.1 三种碳材料的制备、改性和吸附 | 第76页 |
5.1.2 磁性碳球复合材料的制备以及对水中Pb2+的吸附 | 第76-77页 |
5.1.3 碳球复合氧化石墨气凝胶的制备及应用 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
发表论文情况 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |