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磁性MCM-48复合材料的制备及其对水相中铀酰离子的吸附

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 前言第10-24页
    1.1 介孔材料第10-14页
        1.1.1 介孔材料合成机理第11-14页
    1.2 介孔材料的应用第14-16页
        1.2.1 应用于吸附分离领域第14页
        1.2.2 应用于催化领域第14-15页
        1.2.3 应用于纳米材料的制备第15页
        1.2.4 应用于生物领域第15-16页
    1.3 磁性有序介孔复合材料第16-22页
        1.3.1 磁性纳米材料第17-18页
        1.3.2 磁性有序介孔复合材料的合成第18-20页
        1.3.3 磁性有序介孔复合材料的应用第20-22页
    1.4 介孔材料对铀酰离子的吸附第22-23页
    1.5 论文选题意义、内容第23-24页
2 磁性有序介孔复合材料的制备及应用第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验试剂及药品和仪器设备第24-25页
        2.2.2 材料制备第25-26页
        2.2.3 吸附实验第26页
        2.2.4 样品表征第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 CoFe204@MCM-48复合材料表征第27-29页
        2.3.2 表面活性剂与硅源的比值对结果的影响第29-32页
        2.3.3 铁酸钴用量对结果的影响第32-33页
        2.3.4 CoFe_2O_4@MCM-48复合材料的合成机理第33-34页
        2.3.5 吸附实验第34-37页
    2.4 小结第37-38页
3 具有空腔结构的磁性有序介孔复合材料的制备及应用第38-55页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验试剂及药品和仪器设备第38-39页
        3.2.2 材料制备第39-40页
        3.2.3 吸附实验第40页
        3.2.4 样品表征第40页
    3.3 结果与讨论第40-54页
        3.3.1 二氧化硅球边缘不连续的复合材料第40-43页
        3.3.2 二氧化硅球边缘连续的复合材料第43-44页
        3.3.3 铁酸钴纳米颗粒的影响第44-46页
        3.3.4 pH值对微观结构的影响第46-49页
        3.3.5 CoFe_2O_4@C-MCM-48复合材料的机理探讨第49-50页
        3.3.6 吸附实验第50-54页
    3.4 小结第54-55页
4 结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-65页
附录第65页

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