摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 高岭土矿物学特征及高层次开发利用研究简介 | 第11-18页 |
1.1.1 我国高岭土资源及进出口概况 | 第11-12页 |
1.1.2 高岭石族矿物的矿物学特征 | 第12-16页 |
1.1.3 高岭土在新材料中的用途 | 第16-18页 |
1.2 高岭土—有机插层复合物的研究现状与发展趋势 | 第18-32页 |
1.2.1 高岭石有机插层复合物的发展历程 | 第18-20页 |
1.2.2 高岭石有机插层复合物的制备方法 | 第20-22页 |
1.2.3 高岭石—有机插层复合物的表征 | 第22-25页 |
1.2.4 高岭石有机插层反应的影响因素 | 第25-28页 |
1.2.5 高岭石有机插层反应机理 | 第28页 |
1.2.6 高岭石有机插层复合物的应用 | 第28-32页 |
1.2.7 高岭石有机插层复合物的研究重点及趋势 | 第32页 |
1.3 国内高岭石—有机插层复合材料研究进展 | 第32-34页 |
1.4 论文选题的意义和完成的工作量 | 第34-36页 |
1.4.1 选题的意义 | 第34-35页 |
1.4.2 完成的工作量 | 第35-36页 |
第二章 萍乡硬质高岭土的矿物学特征 | 第36-42页 |
2.1 化学成分特征 | 第36页 |
2.2 矿物成分特征 | 第36-38页 |
2.3 红外光谱特征 | 第38-40页 |
2.4 热稳定性 | 第40-42页 |
第三章 直接插层法制备高岭石有机插层复合物 | 第42-76页 |
3.1 高岭石—乙酸钾插层复合物的制备与表征 | 第42-56页 |
3.1.1 实验用主要原料 | 第42页 |
3.1.2 制备Kao-KAc的工艺流程 | 第42-43页 |
3.1.3 制备Kao-KAc的方法 | 第43页 |
3.1.4 制备Kao-KAc的工艺参数 | 第43-51页 |
3.1.5 Kao-KAc的红外分析 | 第51-54页 |
3.1.6 Kao-KAc的稳定性 | 第54-55页 |
3.1.7 Kao-KAc的形貌特征 | 第55-56页 |
3.1.8 Kao-KAc的分子结构 | 第56页 |
3.2 高岭石—二甲基亚砜插层复合物的制备 | 第56-65页 |
3.2.1 实验用主要原料 | 第57页 |
3.2.2 制备Kao-DMSO的工艺流程 | 第57页 |
3.2.3 制备Kao-DMSO的工艺参数 | 第57-59页 |
3.2.4 Kao-DMSO的红外分析 | 第59-62页 |
3.2.5 Kao-DMSO的热分析 | 第62-63页 |
3.2.6 Kao-DMSO的形貌特征 | 第63-64页 |
3.2.7 Kao-DMSO的分子结构 | 第64-65页 |
3.3 高岭石—甲酰胺插层复合物的制备 | 第65-69页 |
3.3.1 实验用主要原料 | 第65页 |
3.3.2 Kao-FM的制备 | 第65页 |
3.3.3 Kao-FM的表征 | 第65-69页 |
3.4 高岭石—N-甲基甲酰胺插层复合物的制备 | 第69-71页 |
3.4.1 实验用主要原料 | 第69-70页 |
3.4.2 Kao-NMF的制备 | 第70页 |
3.4.3 Kao-NMF的XRD分析 | 第70-71页 |
3.5 高岭石—脲插层复合物的制备 | 第71-73页 |
3.5.1 实验用主要原料 | 第71页 |
3.5.2 Kao-Urea的制备 | 第71页 |
3.5.3 Kao-Urea的XRD分析 | 第71-73页 |
3.5.4 Kao-Urea的稳定性 | 第73页 |
3.6 高岭石—水合肼插层复合物的制备 | 第73-76页 |
3.6.1 实验用主要原料 | 第74页 |
3.6.2 Kao-HY的制备 | 第74页 |
3.6.3 Kao-HY的XRD分析 | 第74-76页 |
第四章 两步插层法制备高岭石有机插层复合物 | 第76-102页 |
4.1 两步插层法插层效果的表征 | 第76页 |
4.2 Kao-BZ复合物的制备与表征 | 第76-84页 |
4.2.1 实验用主要原料 | 第77页 |
4.2.2 Kao-BZ的制备 | 第77页 |
4.2.3 Kao-BZ的表征 | 第77-84页 |
4.3 高岭石—聚丙烯酰胺复合物的制备 | 第84-91页 |
4.3.1 实验用主要原料 | 第84页 |
4.3.2 Kao-PMMA的制备 | 第84页 |
4.3.3 结果和讨论 | 第84-91页 |
4.4 高岭石—聚乙二醇复合物的制备 | 第91-102页 |
4.4.1 实验用主要原料 | 第91页 |
4.4.2 Kao-PEG的制备 | 第91-92页 |
4.4.3 Kao-PEG的表征 | 第92-102页 |
第五章 高岭石—对硝基苯胺插层复合物的制备 | 第102-106页 |
5.1 实验用主要原料 | 第102页 |
5.2 Kao-PNA的制备 | 第102-103页 |
5.3 结果与讨论 | 第103-106页 |
第六章 插层作用在高岭土剥片中的应用 | 第106-115页 |
6.1 实验用主要原料 | 第106页 |
6.2 插层剥片方法 | 第106-107页 |
6.2.1 乙酸钾的插层剥片方法 | 第106页 |
6.2.2 水合肼的插层剥片方法 | 第106-107页 |
6.2.3 脲的插层剥片方法 | 第107页 |
6.3 剥片效果评价 | 第107-115页 |
6.3.1 插层与脱嵌效果评价 | 第107-109页 |
6.3.2 粒度和比表面积分析 | 第109-112页 |
6.3.3 剥片后的形貌分析 | 第112页 |
6.3.4 综合评价 | 第112-115页 |
第七章 纳米银—高岭石复合物的制备 | 第115-125页 |
7.1 实验用主要原料 | 第115页 |
7.2 制备方法 | 第115-116页 |
7.3 纳米银—高岭石复合物的表征方法 | 第116-117页 |
7.4 结果与讨论 | 第117-125页 |
7.4.1 XRD分析 | 第117-118页 |
7.4.2 原料配比与复合物的外观颜色 | 第118页 |
7.4.3 原料配比与纳米银粒径关系 | 第118-120页 |
7.4.4 硼氢化钠浓度对纳米银粒径的影响 | 第120-122页 |
7.4.5 硝酸银浓度对纳米银粒径的影响 | 第122-125页 |
第八章 结论 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第139-140页 |