致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 核壳结构的磁性纳米材料的概述 | 第15-16页 |
1.2 核壳型磁性复合纳米材料的性质 | 第16-19页 |
1.2.1 小尺寸效应 | 第16页 |
1.2.2 分散与吸附 | 第16-17页 |
1.2.3 磁滞现象 | 第17-18页 |
1.2.4 超顺磁性 | 第18页 |
1.2.5 光学性能 | 第18-19页 |
1.3 核壳型磁性复合纳米材料的制备方法 | 第19-22页 |
1.3.1 共沉淀法 | 第19-20页 |
1.3.2 热分解 | 第20页 |
1.3.3 微乳液法 | 第20-21页 |
1.3.4 溶剂热法 | 第21-22页 |
1.4 磁性复合纳米材料的应用 | 第22-23页 |
1.4.1 磁性分离 | 第22-23页 |
1.4.2 催化剂 | 第23页 |
1.4.3 生物检测 | 第23页 |
1.5 本论文的研究背景和研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究背景 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
2 双核壳磁性纳米粒子SiO_2@Fe_3O_4@C的制备及表征 | 第25-39页 |
2.1 引言 | 第25-28页 |
2.1.1 磁性四氧化三铁纳米粒子 | 第25页 |
2.1.2 单分散溶胶粒子的制备 | 第25-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第28页 |
2.2.2 实验过程 | 第28页 |
2.2.3 表征技术 | 第28-29页 |
2.3 实验结果 | 第29-35页 |
2.3.1 产物的物相分析 | 第29-31页 |
2.3.2 产物的形貌结构分析 | 第31-33页 |
2.3.3 产物的磁性能测试 | 第33-34页 |
2.3.4 反应机理讨论 | 第34-35页 |
2.4 不同因素对样品的影响 | 第35-38页 |
2.4.1 反应时间对SiO_2@Fe_3O_4@C粒子的影响 | 第35-36页 |
2.4.2 反应温度对SiO_2@Fe_3O_4@C粒子的影响 | 第36-37页 |
2.4.3 模板对SiO_2@Fe_3O_4@C粒子的影响 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
3 双核壳磁性纳米球在处理工业废水方面的应用研究 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 双核壳磁性纳米球的制备 | 第40页 |
3.2.3 样品的表征 | 第40页 |
3.2.4 吸附效率的测定 | 第40页 |
3.2.5 甲基橙的吸附实验 | 第40-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-46页 |
3.3.1 样品的形貌结构及磁性能 | 第42页 |
3.3.2 样品的物相及组成成分 | 第42-43页 |
3.3.3 不同反应条件与吸附甲基橙效率之间的关系 | 第43-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
4 SiO_2@Fe_3O_4@C/TiO_2磁性纳米复合光催化材料的制备以及性能研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.1.1 光催化剂的概述 | 第47-48页 |
4.1.2 磁性/TiO_2复合光催化剂的制备 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验药品以及仪器 | 第48页 |
4.2.2 实验过程 | 第48-49页 |
4.2.3 光催化性能的测定 | 第49页 |
4.2.4 样品的表征 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-53页 |
4.3.1 样品的物相表征及分析 | 第50-51页 |
4.3.2 样品的磁性能测试 | 第51-52页 |
4.3.3 样品的光催化性能分析 | 第52-53页 |
4.4 小结 | 第53-55页 |
5 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 创新 | 第55页 |
5.3 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
作者简历 | 第65页 |