摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 磁性纳米粒子及其应用 | 第10页 |
1.2 磁性纳米粒子的合成 | 第10-15页 |
1.2.1 共沉淀法 | 第11页 |
1.2.2 热分解法 | 第11-13页 |
1.2.3 微乳液法 | 第13-14页 |
1.2.4 水热合成法 | 第14-15页 |
1.3 磁性纳米粒子的包覆 | 第15-20页 |
1.3.1 表面氧化钝化 | 第15-16页 |
1.3.2 聚合物包覆 | 第16-17页 |
1.3.3 贵重金属包覆 | 第17页 |
1.3.4 二氧化硅包覆 | 第17-20页 |
1.4 磁性纳米粒子表面“活性”可控自由基聚合 | 第20-24页 |
1.4.1 氮氧稳定自由基聚合(NMP) | 第20-21页 |
1.4.2 可逆加成-链转移自由基聚合(RAFT) | 第21-22页 |
1.4.3 原子转移自由基聚合(ATRP) | 第22-24页 |
1.5 Pickering乳液及其在非均相催化反应中的应用 | 第24-26页 |
1.6 课题的研究目的及内容 | 第26-28页 |
第二章 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米粒子的制备 | 第28-36页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第29页 |
2.2.2 Fe_3O_4和Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米粒子的制备 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-34页 |
2.3.1 透射电子显微镜图 | 第31-33页 |
2.3.2 振动样品磁强计(VSM)分析 | 第33-34页 |
2.3.3 表面接触角测试 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米粒子在盐酸中的稳定 | 第36-46页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第37页 |
3.2.2 铁离子检测原理 | 第37-38页 |
3.2.3 标准曲线实验 | 第38-39页 |
3.2.4 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米粒子在酸中的稳定性实验 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-44页 |
3.3.1 Fe~(2+)与邻菲罗啉络合物的最大吸收波长 | 第40-41页 |
3.3.2 标准工作曲线 | 第41页 |
3.3.3 Fe_3O_4磁性纳粒子在盐酸中的稳定性 | 第41-42页 |
3.3.4 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米粒子在盐酸中的稳定性 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 磁性纳米粒子表面引发ATRP功能化及在非均相反应中的应用 | 第46-58页 |
4.1 前言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-50页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第47-48页 |
4.2.2 ATRP法制备Fe_3O_4@SiO_2-PS | 第48-50页 |
4.2.3 表面功能化磁性纳米粒子在Anelli氧化体系中促进醇氧化 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-56页 |
4.3.1 Fe_3O_4@SiO_2-PS的表征 | 第50-53页 |
4.3.2 磁性纳米粒子在Anelli氧化体系中促进醇氧化的效果的评价 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 主要结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-74页 |
致谢 | 第74页 |