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离子液体基Janus材料的合成及其性能研究

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

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