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Mg-Al LDH的水热合成及其分散体系液晶相行为的调控

摘要第1-12页
Abstract第12-17页
第一章 绪论第17-57页
   ·工作背景和意义第17-20页
   ·层状双氢氧化物(LDHs)第20-31页
     ·LDH的组成和结构第20-21页
     ·LDH的合成第21-26页
     ·LDH研究进展第26-29页
     ·LDH分散体系第29-31页
   ·纳米晶体生长机(Nanocrystal growth mechanism)第31-35页
   ·液晶(Liquid crystals)第35-55页
     ·液晶简介第35-38页
       ·液晶的定义第35-36页
       ·液晶的多形性第36-37页
       ·液晶的向错与织构第37-38页
     ·相变理论第38-42页
       ·Onsager液晶相变理论第38-39页
       ·胶体中的相变理论第39-42页
     ·无机溶致液晶第42-50页
       ·棒状粒子分散体系无机溶致液晶第43-44页
       ·片状粒子分散体系无机溶致液晶第44-48页
       ·无机溶致液晶的电光效应第48-50页
     ·胶体粒子-非吸附型聚合物分散体系的空缺稳定性第50-51页
     ·胶体粒子-非吸附型聚合物分散体系的液晶相行为第51-55页
       ·棒状粒子-聚合物分散体系液晶相行为第52-53页
       ·盘状粒子-聚合物分散体系液晶相行为第53-55页
   ·本文主要内容第55-57页
第二章 LDHs新结晶路线的选择;以无定形纳米粒子为前驱体水热合成Mg-Al LDH胶体分散体系第57-77页
   ·实验仪器和药品第57-58页
     ·主要仪器和设备第57页
     ·原料和试剂第57-58页
   ·实验部分第58-60页
     ·样品的制备第58页
     ·样品的表征第58-60页
   ·结果与讨论第60-76页
     ·宏观观察第60-61页
     ·XRD第61-62页
     ·SEM第62-63页
     ·TEM和HRTEM第63-66页
     ·LDH粒子径轴比(D/L)调节;水热处理时间和温度的影响第66-71页
     ·电解质对LDH粒子生长的影响第71-76页
   ·本章结论第76-77页
第三章 粒子间短程引力对Mg-Al LDH胶体分散体系液晶相行为的影响第77-102页
   ·实验仪器和药品第77-78页
     ·主要仪器和设备第77-78页
     ·原料和试剂第78页
   ·Mg-Al LDH样品的制备与表征第78-79页
     ·Mg-Al LDH胶体分散体系的制备第78页
     ·样品形貌和晶体结构分析第78-79页
     ·Mg-Al LDH粒子的Zeta电位及粒度分布第79页
   ·研究方法第79-80页
     ·Mg-Al LDH样品以及PEG/LDH混合体系的配制第79页
     ·Mg-Al LDH样品与PEG/LDH混合体系的比较方法第79页
     ·体系宏观及微观相变观察第79-80页
     ·小角X射线散射(SAXS)技术研究体系相态第80页
   ·结果与讨论第80-101页
     ·Mg-Al LDH胶体分散体系第80-85页
       ·LDH粒子形貌与粒径,厚度第80-81页
       ·晶体结构分析第81-82页
       ·粒子的Zeta电位及粒度分布第82-83页
       ·样品的化学组成第83-84页
       ·Mg-Al LDH胶体分散体系液晶相变第84-85页
     ·Mg-Al LDH样品与PEG/LDH混合体系的比较第85-89页
       ·Mg-Al LDH体系中加入PEG前后颗粒形貌,粒径和厚度的对比第85-86页
       ·Mg-Al LDH体系中加入PEG前后样品红外谱图的对比第86-88页
       ·Mg-Al LDH体系中加入PEG前后晶体结构的对比第88-89页
     ·PEG/LDH混合体系第89-101页
       ·体系的宏观液晶相行为第89-94页
       ·液晶相微观织构观察第94-96页
       ·多相共存的机理探讨第96-99页
       ·多相共存的合理性讨论第99-100页
       ·胶体LDH分散体系作为液晶相变模型的优点及应用前景第100-101页
   ·本章结论第101-102页
第四章 外加电场对Mg-Al LDH胶体分散体系液晶相行为的影响第102-121页
   ·实验仪器和药品第102-103页
     ·主要仪器和设备第102页
     ·原料和试剂第102-103页
   ·Mg-Al LDH胶体分散体系的制备与表征第103-105页
     ·Mg-Al LDH胶体分散体系的制备第103页
     ·Mg-Al LDH样品的表征第103-105页
       ·粒子形貌与粒径,厚度第103-104页
       ·样品的晶体结构第104-105页
   ·研究方法第105-107页
     ·宏观观察样品中的液晶相第105页
     ·电场实验样品池的制备第105-106页
     ·偏光显微镜观察样品液晶相行为第106页
     ·光学检测系统监测样品液晶相行为第106-107页
   ·结果与讨论第107-119页
     ·Mg-Al LDH分散体系液晶相变浓度的确定第107-109页
     ·Mg-Al LDH分散体系中向列相液晶的电光效应第109-114页
       ·偏光显微镜观察向列相液晶电光效应第109-112页
       ·光学检测系统监测向列相液晶电光效应第112-114页
     ·Mg-Al LDH分散体系中各向同性相的电光效应第114-117页
       ·偏光显微镜观察各向同性相电光效应第114-115页
       ·光学检测系统监测各向同性相电光效应第115-117页
     ·与五氧化二矾(V_2O_5)体系的对照第117-119页
   ·本章结论第119-121页
第五章 以无定形纳米粒子为前驱体水热合成Mg-Al LDH插层纳米复合材料初探第121-141页
   ·实验仪器和药品第121-122页
     ·主要仪器和设备第121页
     ·原料和试剂第121-122页
     ·插层分子的结构式第122页
   ·实验部分第122-124页
     ·以无定形纳米粒子为前驱体制备LDH纳米复合材料第122-123页
       ·无定形纳米粒子的制备第122页
       ·层状纳米复合材料的制备第122-123页
       ·样品的表征第123页
     ·以稳定的LDH胶体分散体系为前驱体制备LDH纳米复合材料第123-124页
       ·LDH胶体分散体系的制备第123页
       ·Mg-Al LDH溶胶的改性第123-124页
       ·插入荧光染料分子第124页
   ·结果与讨论第124-140页
     ·以无定形纳米粒子为前驱体第124-134页
       ·XRD表征结果与讨论第124-130页
       ·TEM表征结果与讨论第130-132页
       ·热重分析结果与讨论第132-134页
     ·以稳定的LDH胶体分散体系为前驱体第134-140页
       ·XRD表征结果与讨论第134-138页
       ·SEM表征结果与讨论第138-140页
   ·本章结论第140-141页
第六章 本文结论、创新点及展望第141-145页
   ·主要结论第141-142页
   ·创新点第142-143页
   ·展望第143-145页
参考文献第145-163页
致谢第163-165页
攻读博士学位期间发表的学术论文第165-167页
English Section第167-209页
 Chapter 1:Spontaneous Formation of Colloidal Dispersions of Layered Double Hydroxide Nanoplates from Amorphous Precipitates;Evidence of a New Crystallization Path第167-184页
 Chapter 2:Multiphase Coexistence in Colloidal Dispersions of Positively Charged Layered Double Hydroxides第184-199页
 Chapter 3:Electrooptic Effects in the Aqueous Dispersions of Mg-Al Layered Double Hydroxide Plates第199-209页
学位论文评阅及答辩情况表第209页

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