首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--硅及其无机化合物论文

中空二氧化硅微球的制备和修饰

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 中空微球第12-17页
        1.1.1 中空微球的制备第13-15页
            1.1.1.1 硬模板法第13-14页
            1.1.1.2 软模板法第14-15页
        1.1.2 中空微球的应用第15-17页
            1.1.2.1 锂离子电池第15-16页
            1.1.2.2 催化剂第16页
            1.1.2.3 生物医学应用第16-17页
    1.2 核-壳微球第17-22页
        1.2.1 核-壳微球的制备第18-20页
            1.2.1.1 核材料第18页
            1.2.1.2 壳材料第18-20页
        1.2.2 核-壳微球的应用第20-22页
            1.2.2.1 生物医学应用第20-22页
            1.2.2.2 催化应用第22页
    1.3 各向异性Janus粒子第22-24页
        1.3.1 Janus粒子的制备第22-23页
        1.3.2 Janus粒子的应用第23-24页
    1.4 本论文的主要研究内容第24页
    参考文献第24-32页
第二章 聚合物模板微球表面电性对中空二氧化硅微球形貌的影响第32-45页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-35页
        2.2.1 原料与试剂第33页
        2.2.2 不同形貌中空二氧化硅微球的合成流程第33页
        2.2.3 PS模板微球的制备第33-34页
        2.2.4 不同形貌中空二氧化硅微球的制备第34页
            2.2.4.1 以PS-a微球为模板制备中空二氧化硅微球(H-S-a)第34页
            2.2.4.2 以PS-c微球为模板制备中空二氧化硅微球(H-S-a)第34页
        2.2.5 仪器与表征第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-41页
        2.3.1 不同表面性质的聚苯乙烯模板微球的制备与表征第35-36页
        2.3.2 以PS-a微球为模板制备中空SiO_2微球第36-39页
        2.3.3 以PS-c微球为模板制备中空SiO_2微球第39-40页
        2.3.4 SiO_2壳层在不同电性PS模板微球表面的形成过程第40-41页
    2.4 结论第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 中空介孔二氧化硅微球的制备及表面改性接枝第45-71页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-50页
        3.2.1 原料与试剂第46页
        3.2.2 三硫代碳酸酯RAFT试剂的合成第46-47页
        3.2.3 PS-c模板微球的制备第47页
        3.2.4 中空介孔二氧化硅微球的制备及活化第47页
        3.2.5 中空介孔二氧化硅微球的表面改性第47-48页
            3.2.5.1 中空介孔二氧化硅微球表面的双键改性(HMS-MPS)第47-48页
            3.2.5.2 中空介孔二氧化硅微球的表面氨基改性(HMS-NH_2)第48页
        3.2.6 合成RAFT试剂功能化的中空介孔二氧化硅微球(HMS-RAFT)第48页
        3.2.7 中空介孔二氧化硅微球的表面接枝第48-49页
            3.2.7.1 APS引发聚合接枝PDMAEMA(A-HMS-PDMAEMA)第48页
            3.2.7.2 辐射聚合接枝PDMAEMA(R-HMS-PDMAEMA)第48-49页
            3.2.7.3 RAFT聚合接枝PDMAEMA(HMS-R-PDMAEMA)第49页
        3.2.8 仪器与表征第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-67页
        3.3.1 以PS-c微球为模板制备中空介孔二氧化硅微球第50-53页
        3.3.2 中空介孔二氧化硅微球形貌的影响因素第53-56页
            3.3.2.1 氨水浓度对HMS微球形貌的影响第53-54页
            3.3.2.2 TEOS用量对HMS微球形貌的影响第54-55页
            3.3.2.3 CTAB用量对HMS微球形貌的影响第55-56页
        3.3.3 MPS对HMS微球的表面改性第56-57页
        3.3.4 APS引发自由基聚合接枝PDMAEMA第57-60页
        3.3.5 辐射聚合接枝PDMAEMA第60-64页
        3.3.6 RAFT聚合接枝PDMAEMA第64-67页
    3.4 结论第67页
    参考文献第67-71页
第四章 各向异性Janus粒子的制备第71-80页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 原料与试剂第72页
        4.2.2 PS-a模板微球的制备第72页
        4.2.3 PS-a@SiO_2微球的制备第72页
        4.2.4 H-S-a&PMO双组份Janus粒子的制备第72-73页
        4.2.5 仪器与表征第73页
    4.3 结果与讨论第73-77页
        4.3.1 H-S-a&PMO双组份Janus粒子的制备第73-75页
        4.3.2 H-S-a&PMO双组份Janus粒子的形成过程第75-77页
    4.4 结论第77页
    参考文献第77-80页
在读期间发表的学术论文第80-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:基于视频图像特征提取的烟雾检测算法研究
下一篇:北斗/GPS双模定位的轻型电动物流车远程监控终端研制