摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 介孔氧化硅材料的结构特点 | 第12-17页 |
1.1.1 介孔氧化硅材料的定义 | 第12-13页 |
1.1.2 介孔氧化硅材料合成机理 | 第13-14页 |
1.1.3 介孔氧化硅材料的合成路线 | 第14-17页 |
1.2 介孔氧化硅材料形貌控制 | 第17-20页 |
1.2.1 薄膜介孔氧化硅材料 | 第17页 |
1.2.2 纤维介孔氧化硅材料 | 第17页 |
1.2.3 球形介孔氧化硅介孔材料 | 第17-19页 |
1.2.4 空心介孔氧化硅材料 | 第19-20页 |
1.3 实际应用 | 第20-24页 |
1.3.1 介孔氧化硅的催化性能 | 第20-23页 |
1.3.2 介孔氧化硅在药物控制释放领域的应用 | 第23-24页 |
1.4 本文选题及主要内容 | 第24-26页 |
1.4.1 选题的目的和意义 | 第24-25页 |
1.4.2 主要研究的内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验材料与化学试剂 | 第26页 |
2.2 实验仪器和设备 | 第26-27页 |
2.3 材料表征仪器与方法 | 第27-32页 |
2.3.1 X 射线衍射分析(X-ray powder diffraction, XRD) | 第27页 |
2.3.2 氮气等温吸附-脱附表征(Nitrogen isothermal adsorption desorption) | 第27-29页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(Scanning electron microscope, SEM) | 第29页 |
2.3.4 透射电子显微镜(Transmission electron microscope, TEM) | 第29-30页 |
2.3.5 傅里叶变换红外光谱 (Fourier transform infrared spectra,FTIR) | 第30页 |
2.3.6 热重/差示扫描量热分析 (Thermo-gravimetric/Differential scanning calorimetry, TG/DSC) | 第30-32页 |
第三章 乳液-模板法合成介孔空心 SiO2微球 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 试剂 | 第32-33页 |
3.2.2 仪器表征 | 第33页 |
3.2.3 空心介孔二氧化硅球的制备 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 醇水比对合成空心介孔二氧化硅球的影响 | 第33-40页 |
3.3.2 CTAB 浓度对空心介孔二氧化硅球的影响 | 第40-42页 |
3.3.3 空心介孔二氧化硅球的机理探讨 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 双模板法合成具有丰富形貌的介孔空心 SiO_2材料 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
4.3.1 TMAPS 添加量对介孔材料结构和形貌的影响 | 第45-51页 |
4.3.2 温度对样品的形貌与结构的影响 | 第51-53页 |
4.3.3 SDS 添加量对样品的形貌与结构的影响 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 介孔氧化硅材料吸附亚甲基蓝的研究 | 第55-66页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55-62页 |
5.2.1 样品制备 | 第55-56页 |
5.2.2 亚甲基蓝溶液的配制与标定 | 第56页 |
5.2.3 亚甲基蓝标准曲线的绘制 | 第56-58页 |
5.2.4 结果与讨论 | 第58-62页 |
5.3 CU 修饰 MSM 微球吸附亚甲基蓝 | 第62-65页 |
5.3.1 样品制备 | 第62页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第62-63页 |
5.3.3 Cu 添加量 | 第63页 |
5.3.4 吸附时间对亚甲基蓝吸附率的影响 | 第63-64页 |
5.3.5 亚甲基蓝浓度对脱色率的影响 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
总结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-79页 |
攻读学位期间发表的与学位论文相关的学术论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |