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介孔材料的合成与应用研究

提要第1-8页
第一章 绪论第8-51页
   ·研究背景及意义第8页
   ·介孔材料的研究概述第8-19页
     ·多孔材料的概述第8-10页
     ·介孔材料的合成特征第10-14页
     ·介孔材料的合成中的模板第14-17页
     ·介孔材料合成机理第17-19页
   ·介孔材料的研究内容第19-30页
     ·介孔材料的合成第19-24页
     ·介孔材料的功能化第24-26页
     ·介孔材料的组分扩展第26-29页
     ·介孔材料的客体组装第29-30页
   ·介孔材料的应用第30-34页
     ·化工生产第31-32页
     ·生物技术第32-34页
     ·环境能源第34页
   ·选题意义第34-37页
     ·介孔材料合成的新体系第34-35页
     ·能源气体的储存第35-36页
     ·超级电容器材料第36-37页
 参考文献第37-51页
第二章 以反价态的表面活性剂/聚合物体系为模板一步合 成聚合物-介孔氧化硅材料第51-73页
   ·引言第51-53页
   ·实验部分第53-54页
     ·试剂、仪器及测试条件第53页
     ·材料合成第53-54页
     ·药物组装/释放方法第54页
     ·MTT ASSAY法测试生物活性第54页
   ·结果与讨论第54-66页
     ·样品的表征第54-59页
     ·合成机理探讨第59-63页
     ·药物组装第63页
     ·药物释放第63-65页
     ·硅降解对缓释的影响第65-66页
     ·生物相容性分析第66页
   ·本章小结第66-68页
 参考文献第68-73页
第三章 双模板法合成具有多种形貌与结构的介孔氧化硅材料第73-89页
   ·引言第73-74页
   ·实验部分第74-75页
     ·试剂、仪器及测试条件第74页
     ·双模板体系材料的合成第74页
     ·MCM-41_(16) and MCM-41_(12)第74-75页
   ·结果与讨论第75-83页
     ·样品的表征第75-81页
     ·与MCM-41_(16)和 MCM-41_(12)的对比分析第81页
     ·PDDA被尝试用作共模板剂第81-82页
     ·Zeta 电势分析第82-83页
   ·本章小结第83-85页
 参考文献第85-89页
第四章 石墨介孔碳材料的合成及在能源气体储存与DELC上应用的探究第89-116页
   ·石墨介孔材料的储氢第90-101页
     ·引言第90-91页
     ·实验部分第91-93页
       ·试剂、仪器及测试条件第91页
       ·材料的合成第91-93页
     ·结果与讨论第93-100页
       ·样品的表征第93-97页
       ·材料的氢气/甲烷吸附第97-100页
     ·结论第100-101页
   ·不同结构的石墨化介孔材料在DELC上的应用探究第101-112页
     ·引言第101-102页
     ·实验部分第102-103页
       ·试剂、仪器及测试条件第102页
       ·材料的合成第102-103页
       ·电化学表征第103页
     ·实验结果第103-111页
       ·样品表征第103-107页
       ·DELC性能测试第107-111页
     ·结论第111-112页
 参考文献第112-116页
致谢第116-117页
攻读博士期间发表的论文第117-118页
中文摘要第118-121页
Abstract第121-123页

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