摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 Janus材料 | 第14-28页 |
1.1.1 Janus材料的制备方法 | 第14-24页 |
1.1.1.1 界面保护法 | 第15-18页 |
1.1.1.2 相分离法 | 第18-20页 |
1.1.1.3 自组装法 | 第20-22页 |
1.1.1.4 其它方法 | 第22-24页 |
1.1.2 Janus材料的应用 | 第24-28页 |
1.1.2.1 颗粒乳化剂 | 第24-26页 |
1.1.2.2 在催化方面的应用 | 第26-27页 |
1.1.2.3 彩色显示 | 第27-28页 |
1.2 离子液体 | 第28-33页 |
1.2.1 离子液体的应用 | 第29-31页 |
1.2.2 聚合离子液体的应用 | 第31-33页 |
1.3 本文的研究背景及思路 | 第33-34页 |
第2章 离子液体基Janus纳米片 | 第34-52页 |
2.1 引言 | 第34-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-38页 |
2.2.1 实验原料 | 第36页 |
2.2.2 咪唑啉基Janus纳米片的制备 | 第36-37页 |
2.2.3 离子液体基Janus纳米片的制备 | 第37页 |
2.2.4 离子液体基Janus纳米片的离子交换过程 | 第37页 |
2.2.5 离子液体基Janus纳米片的乳化作用 | 第37页 |
2.2.6 顺磁性四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米颗粒的合成 | 第37-38页 |
2.2.7 离子液体基Janus纳米片的标记 | 第38页 |
2.2.8 样品表征 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-51页 |
2.4 小结 | 第51-52页 |
第3章 聚合离子液体基Janus纳米片 | 第52-68页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-57页 |
3.2.1 实验原料 | 第53-54页 |
3.2.2 ATRP引发剂改性的二氧化硅纳米片的制备 | 第54页 |
3.2.3 聚合离子液体基Janus纳米片的制备 | 第54-55页 |
3.2.4 聚合离子液体基Janus纳米片的标记 | 第55页 |
3.2.5 杂多酸修饰的聚合离子液体基Janus纳米片的制备 | 第55页 |
3.2.6 聚合离子液体基Janus纳米片乳液催化甲基橙降解 | 第55-56页 |
3.2.7 催化剂的循环使用 | 第56页 |
3.2.8 样品表征 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
3.4 小结 | 第67-68页 |
第4章 多重响应性离子液体基Janus笼 | 第68-85页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-74页 |
4.2.1 实验原料 | 第70-71页 |
4.2.2 Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第71页 |
4.2.3 磁性介孔二氧化硅(Fe_3O_4@mSiO_2)颗粒的制备 | 第71页 |
4.2.4 离子液体基磁性介孔二氧化硅(Fe_3O_4@mSiO_2@IL)颗粒的制备 | 第71页 |
4.2.5 IL/PNIPAM复合二氧化硅Janus笼的制备 | 第71-72页 |
4.2.6 IL/PNIPAM复合二氧化硅Janus笼对苏丹Ⅳ的催化降解 | 第72-73页 |
4.2.7 样品表征 | 第73-74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-83页 |
4.4 小结 | 第83-85页 |
第5章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第103页 |