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基于HA和MOF功能材料的构建及其在离子吸附、载药和荧光传感方面的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-33页
    1.1 羟基磷灰石材料的构建和应用研究第9-16页
        1.1.1 羟基磷灰石的简介第9-10页
        1.1.2 羟基磷灰石常用的制备方法第10-12页
        1.1.3 羟基磷灰石的应用第12-16页
    1.2 纳米孔洞金属-有机骨架材料的构建及其研究进展第16-25页
        1.2.1 纳米孔洞金属-有机骨架材料的简介第16-18页
        1.2.2 金属-有机骨架材料的制备第18-21页
        1.2.3 金属有机骨架材料的应用第21-25页
    1.3 本课题选题的目的、意义及研究成果第25-26页
        1.3.1 选题的目的和意义第25页
        1.3.2 本课题的研究成果第25-26页
    参考文献第26-33页
第二章 不同类型羟基磷灰石的水热法制备及其对重金属离子吸附行为的研究第33-52页
    2.1 引言第33-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验试剂第35页
        2.2.2 表征方法和手段第35-36页
        2.2.3 羟基磷灰石的制备第36页
        2.2.4 羟基磷灰石吸附重金属离子的实验第36-38页
    2.3 实验结果与讨论第38-47页
        2.3.1 羟基磷灰石的形貌与晶型分析第38-39页
        2.3.2 羟基磷灰石吸附重金属实验第39-43页
        2.3.3 吸附机理研究第43-47页
    2.4 本章小结第47页
    参考文献第47-52页
第三章 金属有机骨架MIL-53(Fe)的微波水热法合成及其煅烧转变为磁性多孔核壳材料在药物装载中的应用研究第52-70页
    3.1 前言第52-55页
    3.2 实验部分第55-59页
        3.2.1 实验试剂第55页
        3.2.2 表征方法和手段第55-56页
        3.2.3 实验步骤第56-59页
    3.3 结果与讨论第59-65页
        3.3.1 MIL-53(Fe)纳米粒子和Fe_2O_3@HA的X射线衍射分析第59-60页
        3.3.2 MIL-53(Fe),MIL-53(Fe)@HA和Fe_2O_3@HA的形貌分析第60-62页
        3.3.3 MIL-53(Fe)的N_2吸附脱附等温线和孔径分布图第62-63页
        3.3.4 Fe_2O_3@HA的磁性检测第63页
        3.3.5 Fe_2O_3@HA对布洛芬的载药量的测试和缓释第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-70页
第四章 芯壳结构纳米孔洞金属有机框架材料的制备及其荧光传感方面的应用研究第70-88页
    4.1 前言第70-72页
    4.2 实验部分第72-75页
        4.2.1 实验试剂第72-73页
        4.2.2 表征方法和手段第73-74页
        4.2.3 实验步骤第74-75页
    4.3 实验结果与讨论第75-84页
        4.3.1 Au-Fe_3O_4@Tb-BTC与Au-Fe_3O_4磁性核-壳纳米颗粒的晶型分析第75-76页
        4.3.2 Fe_3O_4,Au-Fe_3O_4与Au-Fe_3O_4@Tb-BTC磁性核-壳纳米颗粒的形貌分析第76-78页
        4.3.3 Au-Fe_3O_4@Tb-BTC磁性核-壳纳米颗粒的磁性检测第78-79页
        4.3.4 Au-Fe_3O_4@Tb-BTC磁性核-壳纳米颗粒的荧光性质以及对硝基芳烃爆炸物的检测第79-84页
    4.4 本章小结第84页
    参考文献第84-88页
第五章 展望与总结第88-90页
    5.1 总结第88-89页
    5.2 展望第89-90页
致谢第90-91页
硕士期间发表的论文第91页

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