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基于无机纳米粒子的复合水凝胶的制备与应用

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-37页
   ·引言第12-14页
   ·高分子水凝胶第14-27页
     ·高分子水凝胶材料简介第14-22页
     ·高分子水凝胶材料发展趋势第22-27页
   ·纳米复合水凝胶第27-31页
     ·研究进展第27-28页
     ·纳米粘土粒子Laponite第28-30页
     ·纳米复合水凝胶的应用第30-31页
   ·负载纳米金属型凝胶第31-34页
     ·纳米金属的研究进展第31页
     ·纳米金属催化剂第31-33页
     ·纳米金属催化剂的载体材料第33页
     ·负载纳米金属型凝胶第33-34页
   ·前景与展望第34-35页
   ·本文研究内容第35-37页
第2章 基于Laponite的有机/无机纳米复合水凝胶的合成与表征第37-54页
   ·引言第37页
   ·实验部分第37-40页
     ·实验药品与装置第37-39页
     ·基于Laponite的纳米复合水凝胶的制备第39-40页
   ·测试与表征第40-43页
     ·扫描电镜(SEM)第40-41页
     ·流变学测试第41页
     ·180°剥离测量第41-43页
     ·JKR测试第43页
   ·结果与讨论第43-52页
     ·聚甲基丙烯酸/Laponite纳米复合水凝胶的形貌分析第43-44页
     ·Laponite含量对聚甲基丙烯酸/Laponite纳米复合水凝胶流变性能的影响第44-47页
     ·MAA含量对聚甲基丙烯酸/Laponite纳米复合水凝胶流变性能的影响第47-49页
     ·聚甲基丙烯酸/Laponite纳米复合水凝胶的剥离强度第49-50页
     ·聚甲基丙烯酸/Laponite纳米复合水凝胶的JKR测试第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第3章 负载纳米银的复合水凝胶的制备及其温敏性能的表征第54-67页
   ·引言第54页
   ·实验部分第54-57页
     ·实验药品与装置第54-55页
     ·温敏型p(NIPAAm-co-AMPS)水凝胶的合成第55-57页
     ·纳米金属银的负载第57页
   ·测试与表征第57-58页
     ·傅里叶红外光谱仪(FTIR)第57页
     ·扫描电镜(SEM)第57页
     ·凝胶溶胀率测试第57页
     ·电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)第57-58页
     ·高分辨率透射电镜(HRTEM)第58页
   ·结果与讨论第58-66页
     ·p(NIPAAm-co-AMPS)凝胶的形成第58-59页
     ·p(NIPAAm-co-AMPS)凝胶的形貌特点第59-60页
     ·p(NIPAAm-co-AMPS)的溶胀研究第60-62页
     ·p(NIPAAm-co-AMPS)凝胶LCST的研究第62-64页
     ·纳米金属银的负载第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第4章 负载纳米银的复合水凝胶与α-环糊精的协同催化性能的研究第67-94页
   ·引言第67页
   ·实验部分第67-70页
     ·实验药品与装置第67-69页
     ·负载纳米银的复合温敏水凝胶催化实验第69页
     ·负载纳米银的复合温敏水凝胶与α-环糊精的协同催化实验第69-70页
   ·测试与表征第70页
     ·紫外分光光度计(UV)第70页
   ·结果与讨论第70-93页
     ·温度对催化4-NP还原反应的影响第70-82页
     ·α-CD对催化4-NP还原反应的影响第82-91页
     ·反应活化能的分析第91-93页
   ·本章小结第93-94页
第5章 全文总结及展望第94-96页
   ·全文总结第94-95页
   ·展望第95-96页
参考文献第96-103页
致谢第103-104页
硕士期间所发表的论文第104页

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