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水滑石基核壳结构磁性纳米复合材料的制备与性能研究

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

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