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MoS_2/WO_3复合机理及其低温吸附性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | ABSTRACT | 第6-11页 | 第一章绪论 | 第11-26页 | 1.1染料污染概述 | 第11-14页 | 1.1.1染料污染来源 | 第11页 | 1.1.2染料污染的分类及特点 | 第11-12页 | 1.1.3染料废水处理技术 | 第12-14页 | 1.2吸附法概述 | 第14-18页 | 1.2.1吸附剂的分类 | 第14-16页 | 1.2.2影响吸附效果的因素 | 第16页 | 1.2.3吸附法在处理染料废水中的应用 | 第16-18页 | 1.3常用吸附模型 | 第18-20页 | 1.3.1吸附热力学模型 | 第18-19页 | 1.3.2吸附动力学模型 | 第19-20页 | 1.4二硫化钼的结构、性能及其应用 | 第20-22页 | 1.4.1二硫化钼的晶体结构 | 第21页 | 1.4.2二硫化钼的性能及其应用 | 第21-22页 | 1.5二硫化钼改性方法 | 第22-24页 | 1.5.1添加辅助添加剂 | 第22-23页 | 1.5.2改变前驱体溶液浓度 | 第23页 | 1.5.3与其他半导体复合 | 第23-24页 | 1.6选题意义及研究内容 | 第24-26页 | 第二章实验部分 | 第26-33页 | 2.1实验试剂与仪器 | 第26-27页 | 2.2MoS2/WO3复合材料制备方法及实验过程 | 第27-28页 | 2.2.1WO3纳米棒制备 | 第27页 | 2.2.2MoS2/WO3复合材料制备 | 第27页 | 2.2.3MoS2/WO3复合材料吸附性能评价 | 第27-28页 | 2.3材料分析表征方法及原理简介 | 第28-33页 | 2.3.1X射线粉末衍射仪(XRD) | 第28页 | 2.3.2场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第28-29页 | 2.3.3场发射透射电子显微镜(TEM) | 第29-30页 | 2.3.4X射线光电子能谱仪(XPS) | 第30-31页 | 2.3.5紫外-可见分光光度法计(UV-Vis) | 第31页 | 2.3.6纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 第31-33页 | 第三章前驱体溶液溶度对水热法制备MoS2/WO3复合材料的影响 | 第33-43页 | 3.1引言 | 第33页 | 3.2实验部分 | 第33-34页 | 3.2.1实验试剂 | 第33-34页 | 3.2.2实验仪器 | 第34页 | 3.2.3实验步骤 | 第34页 | 3.3实验结果与讨论 | 第34-39页 | 3.3.1MoS2/WO3复合材料结构与形貌表征 | 第34-37页 | 3.3.2MoS2/WO3复合材料吸附性能 | 第37-39页 | 3.3.3本节小结 | 第39页 | 3.4MoS2/WO3复合材料元素化学状态分析及形成机理 | 第39-42页 | 3.4.1MoS2/WO3复合材料元素化学状态分析 | 第39-41页 | 3.4.2MoS2/WO3复合材料形成机理 | 第41-42页 | 3.5本章小结 | 第42-43页 | 第四章MoS2/WO3复合材料低温吸附性能研究 | 第43-54页 | 4.1引言 | 第43页 | 4.2MoS2/WO3复合材料对亚甲基蓝的吸附研究 | 第43-47页 | 4.2.1亚甲基蓝溶液标准曲线制作及吸附容量计算 | 第43页 | 4.2.2初始浓度对吸附的影响 | 第43-44页 | 4.2.3温度对吸附的影响 | 第44-45页 | 4.2.4无机盐对吸附的影响 | 第45-47页 | 4.3吸附模型拟合 | 第47-51页 | 4.3.1吸附反应热力学模型拟合 | 第47-49页 | 4.3.2吸附反应动力学模型拟合 | 第49-50页 | 4.3.3MoS2/WO3复合材料吸附机理 | 第50-51页 | 4.4MoS2/WO3复合材料对甲基紫的吸附研究 | 第51-53页 | 4.5本章小结 | 第53-54页 | 第五章总结与展望 | 第54-57页 | 5.1总结 | 第54-55页 | 5.2展望 | 第55-57页 | 参考文献 | 第57-65页 | 致谢 | 第65-67页 | 作者简介 | 第67-68页 | 1作者简历 | 第67页 | 2攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 | 学位论文数据集 | 第68页 |
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