摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·引言 | 第10-11页 |
·纳米孔洞金属有机-骨架的研究进展、合成及应用 | 第11-21页 |
·纳米孔洞金属-有机骨架的研究进展 | 第11-15页 |
·纳米孔洞金属-有机骨架材料的合成方法 | 第15-17页 |
·溶剂热法 | 第15-16页 |
·扩散法 | 第16-17页 |
·搅拌合成法 | 第17页 |
·超声法 | 第17页 |
·微波法 | 第17页 |
·纳米孔洞金属-有机骨架材料的应用 | 第17-21页 |
·药物缓释 | 第18-19页 |
·气体吸附与储存 | 第19-20页 |
·催化及催化剂载体 | 第20-21页 |
·电学及光学材料 | 第21页 |
·空心球结构材料概述 | 第21-25页 |
·空心球结构材料的制备方法 | 第21-22页 |
·硬模板法 | 第22页 |
·软模板法 | 第22页 |
·非模板法 | 第22页 |
·空心球的应用 | 第22-25页 |
·催化 | 第22-23页 |
·锂离子电池应用 | 第23-24页 |
·在生物医药方面的应用 | 第24页 |
·气敏材料 | 第24-25页 |
·本课题选题的目的、意义及主要研究成果 | 第25-26页 |
·本课题的选题目的和意义 | 第25页 |
·本课题的主要研究成果 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第二章 纳米孔洞金属-有机骨架空心球MIL-100(Fe)的设计、合成及其药物缓释性质研究 | 第32-51页 |
·前言 | 第32-35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·实验原料 | 第35页 |
·表征方法和手段 | 第35-36页 |
·MIL-100(Fe)空心球的制备 | 第36页 |
·尼美舒利的储存及缓释实验 | 第36-38页 |
·结果与讨论 | 第38-45页 |
·设计合成多孔MIL-100(Fe)空心球 | 第38-39页 |
·MIL-100(Fe)空心球的粉末X-射线衍射 | 第39页 |
·MIL-100(Fe)空心球的扫描电镜图 | 第39-40页 |
·MIL-100(Fe)空心球的透射电镜图 | 第40-42页 |
·MIL-100(Fe)空心球的N2吸附脱附等温线 | 第42页 |
·MIL-100(Fe)空心球载药量的测定 | 第42-43页 |
·MIL-100(Fe)空心球药物缓释测试 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-51页 |
第三章 纳米孔洞金属-有机骨架Cu-BTC空心球的设计、合成及其催化性质研究 | 第51-65页 |
·前言 | 第51-53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·实验原料 | 第53页 |
·表征方法和手段 | 第53页 |
·水热法合成Cu-BTC材料 | 第53-54页 |
·Cu-BTC空心球的合成 | 第54页 |
·Cu-BTC空心球的催化氧化苯甲醇实验 | 第54页 |
·水热合成的Cu-BTC材料的催化氧化苯甲醇实验 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-60页 |
·Cu-BTC空心球的粉末X-射线衍射 | 第54-55页 |
·Cu-BTC空心球的扫描电镜图和透射电镜图 | 第55-56页 |
·Cu-BTC空心球的N_2吸附脱附等温线 | 第56-57页 |
·Cu-BTC空心球催化氧化苯甲醇的应用研究 | 第57-60页 |
·Cu-BTC空心球与水热合成的Cu-BTC材料的催化实验对比 | 第57-59页 |
·Cu-BTC空心球催化氧化苯甲醇的循环试验 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
第四章 Ag/MIL-100(Fe)空心球的设计、合成与表征 | 第65-75页 |
·前言 | 第65-66页 |
·实验部分 | 第66-67页 |
·实验原料 | 第66页 |
·表征方法和手段 | 第66页 |
·Ag/MOFs空心球的制备 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-70页 |
·Ag/MIL-100(Fe)空心球的粉末X-射线衍射 | 第67-68页 |
·Ag/MIL-100(Fe)空心球的透射电镜图 | 第68-70页 |
·Ag/MIL-100(Fe)空心球的氮气吸附脱附等温线 | 第70页 |
·小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
硕士期间发表的论文 | 第76页 |