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石墨烯宏观体复合材料的制备及其对双酚A的吸附/光催化去除研究

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石墨烯宏观体复合材料的制备及其对双酚A的吸附/光催化去除研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-37页
  1.1 水中双酚A的检出及环境效应第13-16页
    1.1.1 水体中BPA的检出情况第13-15页
    1.1.2 水体中BPA的环境效应第15-16页
  1.2 水中BPA的主要去除方法第16-17页
    1.2.1 生物处理第16页
    1.2.2 高级氧化法第16-17页
    1.2.3 吸附法第17页
  1.3 水中BPA的吸附研究进展第17-22页
    1.3.1 吸附剂及对BPA的吸附效能第17-19页
    1.3.2 低浓度BPA的吸附研究进展第19-20页
    1.3.3 BPA吸附机理第20-22页
  1.4 石墨烯宏观体吸附剂的研究进展第22-34页
    1.4.1 石墨烯宏观体的制备方法第23-27页
    1.4.2 石墨烯宏观体吸附性能和吸附作用机理第27-30页
    1.4.3 TiO_2-石墨烯宏观体的制备及吸附研究进展第30-34页
  1.5 研究目的与主要内容第34-36页
    1.5.1 研究的构思第34-35页
    1.5.2 研究目的第35页
    1.5.3 主要研究内容第35-36页
  1.6 技术路线图第36-37页
第二章 无壳石墨烯宏观体的制备及其对水中BPA和亚甲基蓝的吸附研究第37-59页
  2.1 引言第37-38页
  2.2 材料与方法第38-44页
    2.2.1 材料第38-39页
    2.2.2 实验方法第39-44页
  2.3 结果和讨论第44-58页
    2.3.1 Vc-GBM和Vc`Na-GBM的表征第44-50页
    2.3.2 无壳Vc`Na-GBM的形成机理第50-51页
    2.3.3 吸附动力学第51-53页
    2.3.4 吸附等温线第53-55页
    2.3.5 Vc`Na-GBM吸附MB和BPA的构效关系第55-58页
  2.4 本章小结第58-59页
第三章 抗坏血酸磷酸酯镁石墨烯宏观体(MAP-GBM)的制备及其对BPA的吸附研究第59-84页
  3.1 引言第59-60页
  3.2 材料与方法第60-64页
    3.2.1 材料第60页
    3.2.2 实验方法第60-64页
  3.3 结果与讨论第64-82页
    3.3.1 材料表征第64-69页
    3.3.2 MAP-GBM的形成机理第69-71页
    3.3.3 MAP-GBM对mg/L浓度水平BPA的吸附性能第71-78页
    3.3.4 MAP-GBM对BPA的柱吸附效能第78-81页
    3.3.5 吸附作用机理第81-82页
    3.4. 本章小结第82-84页
第四章 TiO_2纳米管柱撑石墨烯宏观体(TPGBM)的制备及其对BPA的吸附研究第84-101页
  4.1 引言第84页
  4.2 材料与方法第84-87页
    4.2.1 材料第84-85页
    4.2.2 实验方法第85-87页
  4.3 结果与讨论第87-99页
    4.3.1 TPGBM的材料表征第87-92页
    4.3.2 TPGBM对BPA的吸附性能第92-99页
  4.4 本章小结第99-101页
第五章 TiO_2纳米管柱撑石墨烯宏观体(TPGBM)对BPA的吸附-光催化协同作用研究第101-124页
  5.1 引言第101页
  5.2 材料与方法第101-106页
    5.2.1 材料第101-102页
    5.2.2 实验方法第102-106页
  5.3 结果与讨论第106-122页
    5.3.1 TPGBM的材料表征第106-108页
    5.3.2 光催化效能及主要影响因素第108-115页
    5.3.3 吸附-光催化流化床对BPA的吸附-光催化去除效率第115-117页
    5.3.4 光催化降解机理第117-120页
    5.3.5 吸附-光催化协同作用第120-122页
  5.4 本章小结第122-124页
第六章 结论与展望第124-127页
  6.1 结论第124-125页
  6.2 创新点第125-126页
  6.3 展望第126-127页
参考文献第127-144页
攻读博士学位期间取得的研究成果第144-145页
致谢第145-146页
附件第146页

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