摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-35页 |
·引言 | 第14页 |
·纳米银简介 | 第14-25页 |
·纳米银的分类 | 第14-16页 |
·纳米银颗粒的制备方法 | 第16-19页 |
·纳米银的形态 | 第19-21页 |
·纳米银的应角 | 第21-25页 |
·核/壳结构高聚物/金属复合材料 | 第25-30页 |
·核壳结构高聚物/金属复合材料的制备 | 第25-28页 |
·核壳结构复合材料的作用机理 | 第28-29页 |
·核壳结构材料衍生物——中空球材料 | 第29-30页 |
·一维金属纳米复合材料 | 第30-33页 |
·制备方法 | 第30-31页 |
·表征方法 | 第31-33页 |
·本论文的研究思路,主要工作及创新 | 第33-35页 |
第二章 一步化学还原法制备 Ag/PMMA核/壳复合纳米粒子 | 第35-46页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·试剂 | 第35页 |
·试样的制备 | 第35-36页 |
·测试方法 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-46页 |
·结构表征 | 第36-40页 |
·反应机理的探讨 | 第40-44页 |
·制备条件对粒子尺寸的影响 | 第44-46页 |
第三章 Ag/PS核/壳复合纳米粒子的制备 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46页 |
·试剂 | 第46页 |
·试样的制备 | 第46页 |
·测试方法 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-54页 |
·红外光谱分析 | 第46-47页 |
·X-射线衍射分析 | 第47-48页 |
·紫外吸收测量 | 第48-49页 |
·透射电镜观察 | 第49-50页 |
·原子力显微镜观察 | 第50-52页 |
·动态光散射测量 | 第52-54页 |
第四章 淀粉/银核/壳复合微粒的制备与表征 | 第54-66页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·原料 | 第54-55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·测试方法 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-66页 |
·制备原理 | 第56-57页 |
·红外光谱分析 | 第57-59页 |
·X-射线衍射分析 | 第59页 |
·X光电子能谱分析 | 第59-61页 |
·扫描电镜观察 | 第61-62页 |
·透射电镜观察 | 第62-63页 |
·偏光显微镜观察 | 第63-66页 |
第五章 银中空球的制备与表征 | 第66-81页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·原料 | 第67页 |
·制备方法 | 第67-68页 |
·测试方法 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-81页 |
·巯基化淀粉的表征 | 第68-70页 |
·淀粉/银核壳复合粒子的表征 | 第70-77页 |
·银中空球的表征 | 第77-81页 |
第六章 银/凹凸棒土纳米复合材料的制备与表征 | 第81-99页 |
·引言 | 第81-82页 |
·实验部分 | 第82-83页 |
·材料及试剂 | 第82页 |
·制备方法 | 第82-83页 |
·测试方法 | 第83页 |
·结果与讨论 | 第83-95页 |
·凹土的表面化学改性 | 第83-88页 |
·凹土/银复合物的表征 | 第88-95页 |
·MPTS-ATP/Ag复合粒子在硝基苯酚还原反应中的催化作用 | 第95-99页 |
·紫外光谱追踪反应过程 | 第95-96页 |
·反应动力学的研究 | 第96-99页 |
第七章 纳米银复合粒子改性高聚物导电性的研究 | 第99-109页 |
·引言 | 第99-100页 |
·实验部分 | 第100-101页 |
·复合膜的制备 | 第100-101页 |
·电阻测试 | 第101页 |
·结果与讨论 | 第101-109页 |
·Ag/PMMA复合乳胶粒对 PU导电性的影响 | 第101-102页 |
·Ag/PS复合乳胶粒对 PU导电性的影响 | 第102-103页 |
·淀粉/银复合微粒在改善聚合物导电性方面的应用 | 第103-105页 |
·凹土/银复合粒子在改善聚合物导电性方面的应用 | 第105-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
总结 | 第120-123页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |