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碱土金属硼酸盐多级结构水热/离子热合成、性能及应用

发布时间:2021-01-08 10:57
  三维(3D)多级结构纳米材料由于其独特的尺寸效应及形貌特征使得其在众多领域越来越备受关注,我国非金属硼矿以及碱土金属矿藏丰富,但是其开发利用仍停留在初级阶段,如何高效利用硼和碱土金属资源是亟待解决的课题。碱土金属硼酸盐纳米材料在军事、医学、玻璃等众多工业领域具有广泛应用价值,具有特定形貌的功能碱土金属硼酸盐的研究与开发受到越来越多的关注。本课题以三维碱土金属硼酸盐纳米材料的开发及应用为主线,通过水热、离子热等手段合成特定形貌的功能硼酸盐纳米材料,探究了其在模拟废水处理、有机催化等领域内的潜在应用,以期为实现硼及碱土金属资源的综合高效利用提供新的借鉴。运用绿色溶剂离子液体为溶剂,离子热合成制得多级多孔MgBO2(OH)纳米超结构,经中温焙烧得到形貌保持完好的多级多孔Mg2B2O5纳米超结构,通过工艺参数调变,提出了利用MgBO2(OH)表面亲水性及离子液体限域效应协同实现超结构自组装的生长机制,两种超结构材料比表面积分别为57.22、24.20 m2g-1,将两种多级多孔结构运用于含刚果红(CR)废水的处理,均表现出优异的吸附性能及循环再生性,吸附等温线均符合Langmuir吸附等温模型... 

【文章来源】:曲阜师范大学山东省

【文章页数】:86 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 多级多孔纳米材料
    1.2 硼酸盐纳米材料
2(OH)及Mg2B2O5纳米超结构离子热合成、性能及应用">第2章 多级多孔Mg BO2(OH)及Mg2B2O5纳米超结构离子热合成、性能及应用
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验试剂及仪器
        2.2.2 N,N-二甲基甲酰胺硝酸盐离子液体合成
2(OH)纳米超结构合成">        2.2.3 离子热合成多级多孔Mg BO2(OH)纳米超结构合成
2B2O5纳米超结构热转化合成">        2.2.4 多级多孔Mg2B2O5纳米超结构热转化合成
2(OH)和Mg2B2O5超结构吸附刚果红实验">        2.2.5 多级多孔Mg BO2(OH)和Mg2B2O5超结构吸附刚果红实验
2(OH)和Mg2B2O5超结构循环利用">        2.2.6 多级多孔Mg BO2(OH)和Mg2B2O5超结构循环利用
    2.3 结果与讨论
2(OH)超结构及性能">        2.3.1 多级多孔Mg BO2(OH)超结构及性能
2B2O5超结构">        2.3.2 多级多孔Mg2B2O5超结构
2(OH)&Mg2B2O5 超结构形成机">        2.3.3 多级多孔Mg BO2(OH)&Mg2B2O5 超结构形成机
2(OH)及Mg2B2O5超结构吸附刚果红">        2.3.4 多级多孔Mg BO2(OH)及Mg2B2O5超结构吸附刚果红
2(OH)及Mg2B2O5超结构吸附刚果红动力学">        2.3.5 多级多孔Mg BO2(OH)及Mg2B2O5超结构吸附刚果红动力学
    2.4 本章小结
2)2 微球水热-热转化合成、性能及应用">第3章 多级多孔Ca(BO22 微球水热-热转化合成、性能及应用
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂及仪器
4B10O19?7H2O微球水热合成">        3.2.2 Ca4B10O19?7H2O微球水热合成
4B10O19?7H2O微球中温热转化制备多级多孔Ca(BO22 微球">        3.2.3 Ca4B10O19?7H2O微球中温热转化制备多级多孔Ca(BO22 微球
2)2 制备">        3.2.4 催化剂Pd/Ca(BO22 制备
2)2 微球吸附重金属Pb2+、Cd2+">        3.2.5 多孔Ca(BO22 微球吸附重金属Pb2+、Cd2+
2)2 催化苯甲醇氧化制取苯甲醛">        3.2.6 Pd/Ca(BO22 催化苯甲醇氧化制取苯甲醛
    3.3 结果与讨论
4B10O19?7H2O微球及性能">        3.3.1 Ca4B10O19?7H2O微球及性能
2)2 微球">        3.3.2 多级多孔Ca(BO22 微球
2)2 微球吸附重金属离子(Pb2+、Cd2+)">        3.3.3 多级多孔Ca(BO22 微球吸附重金属离子(Pb2+、Cd2+)
2)2 催化剂选择性催化氧化苯甲醇">        3.3.4 负载型Pd/Ca(BO22 催化剂选择性催化氧化苯甲醇
    3.4 本章小结
2B2O5?H2O/Ca2B2O5纳米线水浴辅助水热法合成">第4章 高长径比Ca2B2O5?H2O/Ca2B2O5纳米线水浴辅助水热法合成
    4.1 引言
2B2O5?H2O纳米线制备">    4.2 高长径比Ca2B2O5?H2O纳米线制备
    4.3 实验结果与讨论
2O纳米线">        4.3.1 高长径比Ca B2O5?H2O纳米线
2B2O5?H2O纳米线合成工艺参数调变">        4.3.2 高长径比Ca2B2O5?H2O纳米线合成工艺参数调变
2B2O5?H2O纳米线热转化制备Ca2B2O5纳米线">        4.3.3 高长径比Ca2B2O5?H2O纳米线热转化制备Ca2B2O5纳米线
    4.4 本章小结
2O4?H2O及Sr B2O4中空结构水热合成、性能及应用">第5章 Sr B2O4?H2O及Sr B2O4中空结构水热合成、性能及应用
    5.1 引言
    5.2 实验部分
        5.2.1 实验试剂及仪器
2O4?H2O中空球结构合成">        5.2.2 Sr B2O4?H2O中空球结构合成
2O4?H2O中空球热转化为Sr B2O4中空多孔球">        5.2.3 Sr B2O4?H2O中空球热转化为Sr B2O4中空多孔球
2O4?H2O中空球及Sr B2O4中空多孔球吸附重金属Pb2+、Co2+">        5.2.4 Sr B2O4?H2O中空球及Sr B2O4中空多孔球吸附重金属Pb2+、Co2+
2O4?H2O中空微米棒合成">        5.2.5 Sr B2O4?H2O中空微米棒合成
    5.3 结果与讨论
2O4?H2O中空球">        5.3.1 Sr B2O4?H2O中空球
2O4?H2O中空球合成机制探讨">        5.3.2 Sr B2O4?H2O中空球合成机制探讨
2O4?H2O中空球热转化制备Sr B2O4中空球">        5.3.3 Sr B2O4?H2O中空球热转化制备Sr B2O4中空球
2O4?H2O及Sr B2O4中空球吸附重金属离子Pb2+、Co2+">        5.3.4 Sr B2O4?H2O及Sr B2O4中空球吸附重金属离子Pb2+、Co2+
    5.4 本章小结
第6章 结论与展望
    6.1 论文主要结论
    6.2 论文创新点
    6.3 论文展望
参考文献
在读期间发表的学术论文及研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]Controllable synthesis of high aspect ratio Mg2B2O5 nanowires and their applications in reinforced polyhydroxyalkanoate composites[J]. 莫兆军,陈金鹏,林靖,范英,梁春永,王洪水,徐学文,胡龙,唐成春.  Chinese Physics B. 2014(05)
[2]Transesterification of glyceryl tributyrate with methanol using strontium borate as the solid base catalyst[J]. HUANG HongSheng,LIU ZhiHong.  Science China(Chemistry). 2013(12)
[3]四硼酸锶(SrB4O7)的制备新工艺及其影响因素[J]. 张林进,叶旭初.  材料研究学报. 2010(01)
[4]Optical properties of Eu2+-doped strontium borate glasses containing F– and Li+ ions[J]. 黄彦林,张基完,王锡钢,姜传芳.  Journal of Rare Earths. 2008(04)



本文编号:2964471

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