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基于非共价键的宏观薄膜对溶剂选择透过性及应用的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第8-18页
    1.1 非共价键概述第8页
    1.2 非共价键的分类及其特点第8-9页
    1.3 氢键第9-12页
        1.3.1 氢键的简介第9-10页
        1.3.2 关于氢键的两个重要的术语第10-11页
        1.3.3 氢键的分类及其强弱第11-12页
    1.4 阳离子-π 键第12-17页
        1.4.1 阳离子-π 键简介第12页
        1.4.2 影响阳离子-π 键强弱的因素第12-15页
        1.4.3 阳离子-π 键的分类第15-16页
        1.4.4 阳离子-π 键的应用第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
第2章 基于氢键网络的宏观薄膜对溶剂通透性的研究及其在油水分离中的应用第18-48页
    2.1 摘要第18页
    2.2 本章引论第18-19页
    2.3 α-MnO_2纳米线、V_2O_5纳米带及其宏观尺度二维薄膜的制备第19-28页
        2.3.1 α-MnO_2纳米线的制备第19-20页
        2.3.2 V_2O_5纳米带的制备第20页
        2.3.3 α-MnO_2纳米线以及V_2O_5纳米带的表征第20-22页
        2.3.4 基于纳米线/纳米带为结构基元的宏观尺度薄膜的制备和表征第22-28页
    2.4 对不同溶剂的通透性研究第28-41页
        2.4.1 对水的通透性研究第28-31页
        2.4.2 对非极性有机溶剂的通透性研究第31-40页
        2.4.3 IR结果第40-41页
    2.5 纳米线薄膜在油水分离中的应用第41-47页
        2.5.1 分相的油水体系的分离——对照实验第42-45页
        2.5.2 对均匀的油水乳液体系的分离实验第45-47页
    2.6 本章结论第47-48页
第3章 基于阳离子修饰的氧化石墨烯纳米片薄膜及其在膜反应器中的应用第48-81页
    3.1 本章摘要第48-49页
    3.2 本章引论第49-51页
        3.2.1 氧化石墨烯的结构特点第49-50页
        3.2.2 氧化石墨烯薄膜对液体的渗透行为第50-51页
    3.3 基于阳离子修饰的氧化石墨烯纳米片宏观薄膜的制备第51-55页
        3.3.1 实验药品及试剂第51-52页
        3.3.2 氧化石墨烯的制备第52页
        3.3.3 阳离子修饰的氧化石墨烯的制备第52-53页
        3.3.4 以阳离子修饰的氧化石墨烯纳米片为结构基元的宏观薄膜的制备第53-55页
    3.4 对不同溶剂的选择透过性研究第55-65页
        3.4.1 M-GO薄膜对各种溶剂的通透性初探(M代表使用的氯化盐中的金属离子)第55-57页
        3.4.2 一价阳离子修饰的氧化石墨烯薄膜及其对溶剂通透性的研究第57-59页
        3.4.3 二价阳离子修饰的氧化石墨烯薄膜及其对溶剂通透性的研究第59-64页
        3.4.4 三价阳离子修饰的氧化石墨烯薄膜及其对溶剂通透性的研究第64-65页
    3.5 互溶的混合液体的分离第65-68页
    3.6 基于M-GO薄膜的膜反应器的设计及其在酯化反应中的应用第68-76页
    3.7 结果分析与机理研究第76-80页
    3.8 本章小结第80-81页
第4章 非共价键弱相互作用力在纳米合成中的应用第81-86页
    4.1 本章摘要第81页
    4.2 氧化石墨烯-二氧化锰二维复合结构的合成第81-85页
        4.2.1 实验药品及试剂第81页
        4.2.2 实验步骤第81-82页
        4.2.3 产物的表征及反应条件的优化第82-85页
    4.3 本章小结第85-86页
参考文献第86-97页
致谢第97-99页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第99-100页

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