第一章 前言 | 第1-28页 |
·类水滑石材料的研究概述 | 第17-18页 |
·类水滑石材料的结构与组成 | 第18-19页 |
·类水滑石材料的制备 | 第19-20页 |
·制备原理 | 第19页 |
·LDHs制备的影响因素 | 第19-20页 |
·类水滑石材料的物理化学性质 | 第20-22页 |
·热分解性能 | 第20-21页 |
·酸碱性质 | 第21页 |
·层间阴离子可交换性 | 第21-22页 |
·类水滑石材料及其复合氧化物的应用 | 第22-23页 |
·催化方面的应用 | 第22页 |
·吸附方面的应用 | 第22页 |
·医药方面 | 第22-23页 |
·功能高分子材料及其添加剂方面的应用 | 第23页 |
·其他用途 | 第23页 |
·论文的目的和意义 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-28页 |
第二章 计算量子化学理论基础 | 第28-37页 |
·分子轨道理论 | 第28-34页 |
·Bom-Oppenheimer近似 | 第28-29页 |
·多电子体系波函数-单电子近似 | 第29页 |
·Hartree-Fock自洽场方法 | 第29-31页 |
·电子相关能 | 第31-34页 |
·半经验分子轨道理论 | 第34-36页 |
·EHMO | 第34-35页 |
·ASED-MO | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-37页 |
第三章 成核/晶化隔离法制备纳米镁铝、锌铝水滑石 | 第37-51页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·镁铝、锌铝水滑石的制备装置 | 第37页 |
·实验药品 | 第37页 |
·表征及分析仪器 | 第37-38页 |
·实验内容 | 第38-39页 |
·镁铝水滑石的制备与表征 | 第38页 |
·锌铝水滑石的制备与表征 | 第38页 |
·金属离子含量的测定 | 第38-39页 |
(1) Mg~(2+)和Al~(3+)含量的测定 | 第38-39页 |
(2) Zn~(2+)和Al~(3+)含量的测定 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-49页 |
·镁铝水滑石不同制备方法的比较 | 第39-42页 |
·不同制备方法对镁铝水滑石晶体结构的影响 | 第39-40页 |
·不同制备方法对镁铝水滑石晶粒尺寸及分布的影响 | 第40-41页 |
·不同制备方法成核-晶化过程分析 | 第41-42页 |
·成核/晶化隔离法制备镁铝水滑石的影响因素 | 第42-47页 |
·成核/晶化隔离法中晶化温度对晶体结构的影响 | 第42-43页 |
·成核/晶化隔离法中浓度对晶体结构的影响 | 第43-44页 |
·成核/晶化隔离法中晶化时间对晶体结构的影响 | 第44-45页 |
·成核/晶化隔离法中Mg/Al比对晶体结构的影响 | 第45-47页 |
·成核/晶化隔离法制备锌铝水滑石的影响因素 | 第47-49页 |
·成核/晶化隔离法中晶化时间对晶体结构的影响 | 第47-48页 |
·成核/晶化隔离法中Zn/Al比对晶体结构的影响 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第四章 纳米镁铝、锌铝水滑石的性质 | 第51-95页 |
·纳米镁铝水滑石水分散液的稳定性及流变性 | 第51-58页 |
·实验部分 | 第51页 |
·Mg-Al-CO_3LDHs合成及水分散体系的制备 | 第51页 |
·分散液稳定性的测定 | 第51页 |
·分散液流变性的测定 | 第51页 |
·表征 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-56页 |
·Mg-Al-CO_3LDH结构完整性、含固量与其水分散体系稳定性的关系 | 第51-54页 |
·Mg-Al-CO_3LDH结构与其水分散体系流变性的关系 | 第54-56页 |
·结论 | 第56-58页 |
·纳米镁铝、锌铝水滑石的表面改性 | 第58-63页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·Mg-Al-CO_3LDHs与Zn-Al-CO_3LDHs合成 | 第58页 |
·Mg-Al-CO_3LDHs与Zn-Al-CO_3LDHs的表面改性 | 第58页 |
·表征 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-62页 |
·干燥过程对Mg-Al-CO_3与Zn-Al-CO_3LDHs粒子形态的影响 | 第59-60页 |
·硬脂酸改性剂的添加量及湿法改性效果评价 | 第60-61页 |
·钛酸脂改性剂的添加量及湿法改性效果评价 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
·纳米镁铝、锌铝水滑石的热稳定性差异 | 第63-67页 |
·实验部分 | 第63页 |
·Mg-Al-CO_3LDHs与Zn-Al-CO_3LDHs合成 | 第63页 |
·表征 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-66页 |
·Mg-Al-CO_3与Zn-Al-CO_3LDHs的热分解行为 | 第63-65页 |
·Mg-Al-CO_3与Zn-Al-CO_3LDHs的结构稳定性分析 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
·镁铝、锌铝水滑石的“记忆效应” | 第67-72页 |
·实验部分 | 第67页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的制备 | 第67页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的结构恢复实验 | 第67页 |
·表征 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-71页 |
·不同煅烧升温速率对LDO结构的影响 | 第67-68页 |
·介质对结构恢复的影响 | 第68-70页 |
·煅烧温度对结构“记忆效应”的影响 | 第70-71页 |
·结论 | 第71-72页 |
·锌铝复合氧化物的紫外吸收性能 | 第72-79页 |
·实验部分 | 第72页 |
·试剂与仪器 | 第72页 |
·制备过程 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-77页 |
·不同Zn/Al摩尔比对锌铝复合氧化物的UV-Vis光谱的影响 | 第72-75页 |
·前体晶体结构对锌铝复合氧化物UV-Vis光谱的影响 | 第75-76页 |
·煅烧温度对锌铝复合氧化物UV-Vis光谱的影响 | 第76-77页 |
·升温速率对锌铝复合氧化物UV-Vis光谱的影响 | 第77页 |
·结论 | 第77-79页 |
·锌铝复合氧化物表面接枝性能及紫外吸收性能 | 第79-87页 |
·实验部分 | 第79-80页 |
·Zn-Al LDO的制备 | 第79页 |
·Zn-Al LDO与紫外吸收剂的接枝反应 | 第79-80页 |
·表征 | 第80页 |
·结果与讨论 | 第80-85页 |
·Zn-Al LDO与水杨酸钠的接枝反应 | 第80-83页 |
·Zn-Al LDO与2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸的接枝反应 | 第83-85页 |
·结论 | 第85-87页 |
·镁铝、锌铝水滑石插层选择性 | 第87-93页 |
·实验部分 | 第87-88页 |
·Mg-Al-CO_3LDHs与Zn-Al-CO_3LDHs合成 | 第87页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的制备 | 第87页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的插层过程 | 第87-88页 |
·表征 | 第88页 |
·结果与讨论 | 第88-92页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的插层过程的差异 | 第88-90页 |
·Mg-Al LDO与Zn-Al LDO的插层过程的选择性 | 第90-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
第五章 类水滑石结构与性能的理论研究 | 第95-118页 |
·类水滑石层板组成、结构与性能的关系 | 第95-102页 |
·计算方法 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-101页 |
·类水滑石层板几何构型和电子结构 | 第96-97页 |
·晶胞参数a计算值与实验值的比较 | 第97页 |
·水滑石层板酸碱性分析 | 第97-98页 |
·类水滑石层板电荷密度与组成的关系 | 第98-99页 |
·不同组成的类水滑石层板结构与其热稳定性关系 | 第99-101页 |
·结论 | 第101-102页 |
·类水滑石层板与层间阴离子相互作用的理论研究 | 第102-110页 |
·计算方法 | 第102-103页 |
·结果与讨论 | 第103-108页 |
·层间阴离子与层板的相互作用 | 第103-107页 |
·层间阴离子对层板羟基的影响 | 第107-108页 |
·结论 | 第108-110页 |
·锌铝复合氧化物的紫外吸收性能量子化学研究 | 第110-113页 |
·计算方法 | 第110页 |
·结果与讨论 | 第110-112页 |
·结论 | 第112-113页 |
·镁铝、锌铝水滑石插层选择性机理的探讨 | 第113-117页 |
·计算方法 | 第113页 |
·结果与讨论 | 第113-115页 |
·结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-118页 |
第六章 全文总结 | 第118-120页 |
本论文的创新点 | 第120-121页 |
附录 | 第121-124页 |
发表和待发表的学术论文 | 第124-126页 |
致谢 | 第126页 |