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镁铝层状复合氢氧化物微晶的合成与应用基础研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章 层状复合氢氧化物的研究进展第11-41页
 引言第11-12页
 1.1 层状复合氢氧化物的组成、结构、性质、合成及应用第12-25页
  1.1.1 LDH的组成与结构第12-17页
  1.1.2 LDH的性质第17-19页
  1.1.3 LDH的合成第19-21页
  1.1.4 LDH的应用第21-25页
 1.2 层状复合氢氧化物的研究进展与LDH纳米材料的发展趋势第25-33页
  1.2.1 LDH的研究工作回顾第25-27页
  1.2.2 LDH的研究方法第27-31页
  1.2.3 LDH基础研究的发展方向第31-32页
  1.2.4 LDH纳米材料的发展趋势第32-33页
 1.3 本文的选题意义与研究方向第33-34页
 参考文献第34-41页
第二章 氯离子柱撑复合氢氧化物纳米级微晶的制备及属性第41-63页
 2.1 实验部分第42-43页
  2.1.1 LDH-Cl的制备第42页
  2.1.2 LDH-Cl的结构、形貌及性质表征第42-43页
  2.1.3 LDH-Cl组成的化学分析第43页
 2.2 结果与讨论第43-60页
  2.2.1 LDH-Cl的组成变化规律第43-44页
  2.2.2 LDH-Cl的物相表征第44-48页
  2.2.3 LDH-Cl微晶的结构特征第48-53页
  2.2.4 LDH-Cl纳米微晶的形貌特征第53-55页
  2.2.5 LDH-Cl微晶的生长习性第55-57页
  2.2.6 LDH-Cl的热稳定性及比表面特征第57-60页
 2.3 结论第60-61页
 参考文献第61-63页
第三章 氯离子柱撑水滑石共沉淀法合成反应动力学第63-75页
 3.1 实验部分第63-64页
  3.1.1 LDH-Cl前驱体的制备第63-64页
  3.1.2 沉淀反应动力学实验第64页
  3.1.3 固体样品的表征第64页
 3.2 结果与讨论第64-73页
  3.2.1 共沉淀反应中离子浓度的变化第64-68页
  3.2.2 固体样品的组成及结构随反应进程的变化第68-72页
  3.2.3 LDH-Cl的形成机理第72-73页
 3.3 结论第73-74页
 参考文献第74-75页
第四章 四硼酸根阴离子对氯型水滑石前体插层组装的动力学研究第75-87页
 4.1 实验部分第76-77页
  4.1.1 仪器与实验原料第76页
  4.1.2 LDH-Cl前驱体的制备第76页
  4.1.3 离子交换动力学实验第76页
  4.1.4 溶液与固体样品组成的化学分析第76-77页
 4.2 结果与讨论第77-85页
  4.2.1 插层前后水滑石组成与结构的变化第77-78页
  4.2.2 反应溶液和插层产物的组成随反应进程的变化第78-80页
  4.2.3 插层产物的结构随反应进程的衍变第80-84页
  4.2.4 插层组装引起LDH的性质变化第84-85页
 参考文献第85-87页
第五章 层间阴离子对LDH柱撑结构及性质的影响第87-109页
 5.1 实验部分第87-88页
  5.1.1 试剂与表征仪器第87-88页
  5.1.2 不同阴离子插层物LDH-An~(n-)的制备第88页
 5.2 结果与讨论第88-106页
  5.2.1 插层物组成及合成反应的动力学特征第89-93页
  5.2.2 不同无机阴离子插层物的结构特征第93-98页
  5.2.3 不同阴离子A~(n-)的层柱作用情况分析第98-101页
  5.2.4 A~(n-)离子类型对LDH-A~(n-)吸附性的影响第101-104页
  5.2.5 A~(n-)离子类型对LDH-A~(n-)热稳定性的影响第104-106页
 5.3 结论第106-107页
 参考文献第107-109页
第六章 LDH纳米微晶的表面改性及其复合、阻燃性能研究第109-141页
 6.1 实验部分第110-112页
  6.1.1 主要试剂与仪器第110-111页
  6.1.2 LDH-A~(n-)纳米微晶的制备与表面改性第111-112页
  6.1.3 TPV-LDH复合材料的制备第112页
 6.2 结果与讨论第112-139页
  6.2.1 表面改性对LDH纳米微晶结构、形貌、及复合性能的影响第112-128页
  6.2.2 LDH纳米微晶对TPV的阻燃性能第128-139页
 6.3 结论第139-140页
 参考文献第140-141页
结论第141-145页
附录第145-149页
攻读博士学位期间发表论文第149-151页
致谢第151页

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