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功能化有机-无机介孔材料的合成、表征及应用研究

第1章 绪论第1-38页
 1.1 有序介孔材料概述第12-19页
  1.1.1 有序介孔材料的合成途径第13-16页
  1.1.2 有序介孔材料的合成方法及机理第16-18页
   1.1.2.1 液晶模板机理和协同作用机理第16-17页
   1.1.2.2 棒状自组装模型第17页
   1.1.2.3 电荷匹配机理第17-18页
  1.1.3 有序介孔材料的分类第18-19页
 1.2 有机-无机介孔材料第19-31页
  1.2.1 表面结合型有机-无机介孔材料第21-25页
   1.2.1.1 后嫁接法第21-23页
   1.2.1.2 共缩聚法第23-25页
   1.2.1.3 两种合成方法的优缺点第25页
  1.2.2 桥键型有机-无机介孔材料第25-31页
 1.3 介孔材料的表征手段第31-33页
  1.3.1 小角XRD第31页
  1.3.2 氮气吸附—脱附第31-32页
  1.3.3 透射电子显微镜第32-33页
  1.3.4 固体核磁第33页
 1.4 介孔材料的应用第33-36页
  1.4.1 介孔材料在催化领域的应用第33-34页
   1.4.1.1 酸催化第33-34页
   1.4.1.2 碱催化第34页
   1.4.1.3 氧化还原催化第34页
  1.4.2 介孔材料在环境及分离领域的应用第34-35页
  1.4.3 介孔材料在生物和医药领域的应用第35页
   1.4.3.1 酶、蛋白质等的固定和分离第35页
   1.4.3.2 细胞/DNA的分离第35页
   1.4.3.3 药物控制释放第35页
  1.4.4 桥键型有机-无机杂化材料的应用前景第35-36页
 1.5 论文选题思路第36-38页
第2章 巯基功能化有机-无机介孔材料的合成及对重金属离子吸附性能研究第38-53页
 2.1 引言第38-39页
 2.2 实验部分第39-41页
  2.2.1 试剂第39页
  2.2.2 吸附材料的合成第39-40页
   2.2.2.1 Brij-SH_n吸附剂的合成第39页
   2.2.2.2 P123-SH_n吸附剂的合成第39页
   2.2.2.3 多功能吸附剂的合成(X-SH-NH)第39-40页
  2.2.3 吸附材料的表征第40-41页
  2.2.4 重金属离子吸附实验第41页
   2.2.4.1 Hg~(2+)吸附实验第41页
   2.2.4.2 竞争吸附实验第41页
 2.3 结果与讨论第41-52页
  2.3.1 XRD表征结果第41-42页
  2.3.2 N_2吸附-脱附表征结果第42-44页
  2.3.3 TEM表征结果第44页
  2.3.4 NMR表征结果第44-46页
  2.3.5 UV-Raman表征结果第46页
  2.3.6 FT-IR表征结果第46-48页
  2.3.7 TG/DTG表征结果第48页
  2.3.8 重金属吸附结果第48-52页
   2.3.8.1 Hg~(2+)吸附实验第48-50页
   2.3.8.2 竞争吸附实验第50-51页
   2.3.8.3 回收再利用实验第51页
   2.3.8.4 多功能吸附剂的吸附性能研究第51-52页
 2.4 本章小结第52-53页
第3章 含磺酸官能团的有机-无机介孔材料的合成与催化性能研究第53-65页
 3.1 引言第53页
 3.2 实验部分第53-55页
  3.2.1 试剂第53页
  3.2.2 材料的合成第53-54页
   3.2.2.1 Et-SO_3H_n及Ph-SO_3H_n的合成第53-54页
   3.2.2.2 嫁接法合成GEt-SO_3H,15GEt-SO_3H及90GEt-SO_3H第54页
  3.2.3 材料的表征第54-55页
  3.2.4 催化反应第55页
   3.2.4.1 合成双酚A反应第55页
   3.2.4.2 甲醇与乙酸的酯化反应第55页
 3.3 结果与讨论第55-64页
  3.3.1 XRD表征第55-56页
  3.3.2 N_2吸附-脱附表征结果第56-57页
  3.3.3 NMR表征结果第57-58页
  3.3.4 UV-Raman表征结果第58-59页
  3.3.5 XPS表征结果第59-60页
  3.3.6 催化性能研究第60-64页
   3.3.6.1 催化合成双酚A第60-62页
   3.3.6.2 不同合成方法合成材料的催化性能研究第62-64页
 3.4 本章小结第64-65页
第4章 多功能有机-无机介孔材料的合成及其水热稳定性研究第65-78页
 4.1 引言第65页
 4.2 实验部分第65-67页
  4.2.1 试剂第65-66页
  4.2.2 多功能有机-无机介孔材料的合成第66-67页
   4.2.2.1 B_nT-SO_3H10的合成第66页
   4.2.2.2 B_nT-SO_3H30的合成第66页
   4.2.2.3 B_(25)T-SO_3H-X的合成第66页
   4.2.2.4 多功能有机-无机介孔材料的表征第66-67页
  4.2.3 水热稳定性实验第67页
  4.2.4 催化反应第67页
   4.2.4.1 合成双酚A催化反应第67页
   4.2.4.2 甲醇与乙酸的酯化反应第67页
   4.2.4.3 己酸与正丙醇的酯化反应第67页
   4.2.4.4 乙醇与乙酸的酯化反应第67页
 4.3 结果与讨论第67-77页
  4.3.1 B_nT-SO_3H10系列材料的介孔结构表征第67-71页
  4.3.2 B_nT-SO_3H1O系列材料的骨架结构信息第71-72页
  4.3.3 TG/DTG表征结果第72-74页
  4.3.4 催化反应结果第74-75页
  4.3.5 B_nT-SO_3H30系列材料的合成及催化性能研究第75-76页
  4.3.6 B_(25)T-SO_3H-X系列材料的合成及催化性能研究第76-77页
 4.4 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-99页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第99-100页
致谢第100页

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