摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 纳米材料的研究进展 | 第11-16页 |
1.2.1 纳米材料的性质及应用 | 第11-13页 |
1.2.2 金属纳米材料的催化性质及应用 | 第13-14页 |
1.2.3 磁性纳米材料的研究进展 | 第14-16页 |
1.3 核壳结构复合物的特点及发展现状 | 第16-20页 |
1.3.1 核壳结构复合物的研究背景 | 第16-17页 |
1.3.2 核壳结构复合物的制备方法 | 第17-20页 |
1.4 导电高分子的性质及应用 | 第20-22页 |
1.5 立题依据及研究内容 | 第22-23页 |
第2章 材料与方法 | 第23-34页 |
2.1 实验药品及实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 四氧化三铁@聚吡咯(Fe_3O_4@PPy)蛋黄型复合物的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 四氧化三铁纳米粒子的制备 | 第25页 |
2.2.2 四氧化三铁@二氧化硅复合物的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 四氧化三铁@二氧化硅@聚吡咯复合物的制备 | 第26页 |
2.2.4 四氧化三铁@聚吡咯蛋黄型复合物的制备 | 第26页 |
2.2.5 四氧化三铁@聚吡咯/钯复合物的制备 | 第26页 |
2.3 金纳米棒@碳(GNRs@C)空心胶囊的制备 | 第26-29页 |
2.3.1 羧酸修饰的聚苯乙烯微球的制备 | 第27-28页 |
2.3.2 稳定剂稳定的金纳米棒的制备 | 第28页 |
2.3.3 聚苯乙烯@金纳米棒的制备 | 第28-29页 |
2.3.4 聚苯乙烯@金纳米棒@聚吡咯的制备 | 第29页 |
2.3.5 金纳米棒@碳空心胶囊的制备 | 第29页 |
2.4 四氧化三铁@聚吡咯/钯蛋黄型材料的催化还原实验 | 第29-30页 |
2.5 金纳米棒@碳空心胶囊的催化还原实验 | 第30-31页 |
2.6 聚吡咯纳米复合物的制备及测试流程 | 第31页 |
2.7 四氧化三铁@聚吡咯/钯及金纳米棒@碳复合物的表征 | 第31-34页 |
2.7.1 扫描电子显微镜表征 | 第32页 |
2.7.2 透射电子显微镜表征 | 第32页 |
2.7.3 X 射线衍射表征 | 第32页 |
2.7.4 傅立叶变换红外光谱表征 | 第32页 |
2.7.5 X 射线光电子能谱表征 | 第32-33页 |
2.7.6 紫外—可见光谱表征 | 第33页 |
2.7.7 表面元素分析测试 | 第33页 |
2.7.8 粒度分析仪测试 | 第33-34页 |
第3章 四氧化三铁@聚吡咯/钯蛋黄型复合物的制备 | 第34-50页 |
3.1 四氧化三铁磁性纳米粒子 | 第34-35页 |
3.2 所制备的四氧化三铁@二氧化硅的形貌特征 | 第35-40页 |
3.3 所制备的四氧化三铁@聚吡咯/钯复合物的形貌特征 | 第40-41页 |
3.4 四氧化三铁@聚吡咯表面沉积钯粒子前后的表面元素分析 | 第41-44页 |
3.5 四氧化三铁@聚吡咯/钯的催化性能研究 | 第44-48页 |
3.5.1 四氧化三铁@聚吡咯/钯催化剂对催化还原亚甲基蓝的影响 | 第44-45页 |
3.5.2 氯化钯用量对四氧化三铁@聚吡咯/钯复合物催化性能的影响 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 金纳米棒@碳空心胶囊的制备 | 第50-61页 |
4.1 聚苯乙烯微球、金纳米棒和聚苯乙烯@金纳米棒的表征 | 第51-53页 |
4.1.1 种子生长方法制备金纳米棒 | 第51页 |
4.1.2 聚苯乙烯微球与聚苯乙烯@金纳米棒复合物的形貌 | 第51-53页 |
4.2 聚苯乙烯@金纳米棒@聚吡咯的形貌表征 | 第53-54页 |
4.3 金纳米棒@碳空心胶囊的表征 | 第54-57页 |
4.3.1 金纳米棒@碳空心胶囊的形貌 | 第54-55页 |
4.3.2 吡咯单体的浓度对聚吡咯壳及碳壳厚度的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 金纳米棒@碳空心胶囊制备过程中三种材料的比较分析 | 第56-57页 |
4.4 金纳米棒@碳催化剂对催化还原亚甲基蓝溶液的影响 | 第57-58页 |
4.5 金纳米棒的用量对催化还原亚甲基蓝溶液的影响 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |