摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-18页 |
第一章 前言 | 第18-40页 |
·磁性纳米复合材料 | 第18-22页 |
·磁性纳米复合材料的组成 | 第18-19页 |
·磁性纳米复合材料的基本性能 | 第19页 |
·磁性纳米复合材料的类型 | 第19-22页 |
·核壳结构磁性纳米复合材料的制备与应用 | 第22-29页 |
·核壳磁性结构纳米复合材料的制备方法 | 第22-25页 |
·异相絮凝法(Heterocoagulation) | 第22页 |
·溶胶-凝胶法(Sol-Gel) | 第22-23页 |
·激光辅助合成法(Laser Assisted) | 第23页 |
·电弧放电法(Arc Discharge Method) | 第23页 |
·微乳液法(Microemulsion) | 第23页 |
·原位聚合法(In-stiu Polymerization) | 第23-24页 |
·层层自组装法(Layer-by-Layer,LBL) | 第24页 |
·气相沉淀法(Chemical Vapour Deposition,CVD) | 第24页 |
·异相沉淀法(Heterogenous Precipitation) | 第24-25页 |
·核壳结构磁性纳米复合材料的应用 | 第25-27页 |
·生物分离方面的应用 | 第25-26页 |
·药物靶向方面的应用 | 第26页 |
·光催化方面的应用 | 第26页 |
·在其他催化领域的应用 | 第26-27页 |
·核壳结构磁性纳米复合材料在药物传输和催化方面的研究现状 | 第27-29页 |
·核壳结构磁性纳米复合材料在药物传输领域的研究现状 | 第27-28页 |
·核壳结构磁性纳米复合材料在催化领域的研究现状 | 第28-29页 |
·水滑石类化合物及其应用 | 第29-36页 |
·水滑石的结构和组成 | 第29-31页 |
·水滑石类化合物的主要性质 | 第31-33页 |
·水滑石层板化学组成的可调变性 | 第31-32页 |
·层间阴离子的种类、排布方式和可交换性 | 第32页 |
·热稳定性 | 第32-33页 |
·酸碱双功能性 | 第33页 |
·记忆效应 | 第33页 |
·LDHs的制备方法 | 第33-35页 |
·共沉淀法 | 第33-34页 |
·离子交换法 | 第34页 |
·焙烧复原法 | 第34-35页 |
·其他方法 | 第35页 |
·LDHs的应用 | 第35-36页 |
·离子交换和吸附方面的应用 | 第35页 |
·光学方面的应用 | 第35页 |
·磁学方面的应用 | 第35-36页 |
·医药以及医药载体方面的应用 | 第36页 |
·催化剂以及催化载体方面的应用 | 第36页 |
·论文的目的、意义以及研究思路和主要内容 | 第36-40页 |
·论文的提出、目的和意义 | 第36-37页 |
·论文的研究思路 | 第37-38页 |
·论文的研究内容 | 第38-40页 |
第二章 实验部分 | 第40-48页 |
·实验试剂 | 第40-41页 |
·实验内容 | 第41-44页 |
·磁核Fe_3O_4的制备及其表面修饰 | 第41页 |
·核壳型磁性纳米催化剂Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的制备 | 第41-43页 |
·CuMgAl-LDH的制备 | 第41-42页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的制备 | 第42-43页 |
·荧光物质量子点CdSe/ZnS的制备 | 第43页 |
·核壳型磁性纳米催化剂Fe_3O_4-SiO_2-QDs@IBU-LDH的制备 | 第43-44页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs的制备 | 第43页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs@IBU-LDH的制备 | 第43-44页 |
·苯酚羟化反应 | 第44页 |
·表征方法与仪器 | 第44-48页 |
·X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第44页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第44-45页 |
·紫外与可见分光光度法(UV-vis) | 第45页 |
·荧光分光光度计(RFPC) | 第45页 |
·扫描电镜(SEM) | 第45页 |
·透射电镜(TEM) | 第45页 |
·比表面-孔分析(BET) | 第45页 |
·热重-差热分析(TG-DTA) | 第45-46页 |
·X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第46页 |
·元素分析(ICP) | 第46页 |
·磁性分析(VSM) | 第46页 |
·zeta电位测定 | 第46页 |
·高效液相色谱分析(HPLC) | 第46-48页 |
第三章 核@壳型磁性催化剂的结构与催化性能研究 | 第48-90页 |
·磁核四氧化三铁的制备和物化性能 | 第48-52页 |
·Fe_3O_4的晶体结构与形貌 | 第48-49页 |
·Fe_3O_4的形貌 | 第49-51页 |
·Fe_3O_4的磁性和表面带电性质 | 第51-52页 |
·核@壳型磁性催化剂的优化合成 | 第52-60页 |
·制备方法的选择 | 第52-54页 |
·溶剂效应的影响 | 第54-57页 |
·金属盐溶液浓度的影响 | 第57-59页 |
·晶化时间的影响 | 第59-60页 |
·核@壳型磁性催化剂Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的热稳定性 | 第60-62页 |
·核@壳型磁性催化剂的独特结构与物化性质 | 第62-79页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH及衍生物Fe_3O_4@CMAO的晶体结构和组成 | 第62-70页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的晶体结构和组成 | 第62-67页 |
·Fe_3O_4@CMAO的晶体结构 | 第67-70页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH及Fe_3O_4@CMAO的形貌及其核壳结构 | 第70-72页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的形貌及其核壳结构 | 第70-71页 |
·Fe_3O_4@CMAO的形貌及其核壳结构 | 第71-72页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH及Fe_3O_4@CMAO的表面性质 | 第72-75页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH及Fe_3O_4@CMAO的比表面积和孔结构 | 第75-77页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH及Fe_3O_4@CMAO的磁性 | 第77-78页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的形成过程模拟图及其活性位的本质 | 第78-79页 |
·核@壳型磁性纳米催化剂在苯酚羟化反应中的催化性能 | 第79-86页 |
·苯酚羟化反应条件的优化 | 第79-83页 |
·反应温度的影响 | 第80-81页 |
·反应时间的影响 | 第81-82页 |
·催化剂用量的影响 | 第82-83页 |
·与Fe_3O_4@CuMgAl-LDH衍生物的对比研究 | 第83-84页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH的回收与再利用 | 第84-86页 |
·核@壳型磁性催化剂对苯酚羟化机理得研究 | 第86-89页 |
·一般催化剂在苯酚羟化反应中的作用机理 | 第86-87页 |
·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH在苯酚羟化反应中的作用机理 | 第87-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第四章 核@壳型磁性荧光药物纳米材料的设计合成 | 第90-100页 |
·量子点CdSe/ZnS(QDs)的结构、形貌及荧光性能 | 第90-92页 |
·CdSe/ZnS的晶体结构 | 第90-91页 |
·CdSe/ZnS的形貌 | 第91页 |
·CdSe/ZnS的荧光性能 | 第91-92页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的晶体结构与形貌 | 第92-96页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的晶体结构 | 第92-95页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的形貌 | 第95-96页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的物化性质 | 第96-98页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的磁学性能 | 第96-97页 |
·Fe_3O_4-SiO_2-QDs-SiO_2@IBU-LDH的荧光性能 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第五章 结论 | 第100-102页 |
本论文的创新点 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第116-118页 |
作者和导师简介 | 第118-119页 |
附录 | 第119-120页 |