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有机—无机纳米复合微球在催化和相变储能方面的应用研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1 引言第14-15页
2 绪论第15-44页
    2.1 纳米材料第15-17页
    2.2 纳米微球的概述第17-27页
        2.2.1 实心微球第17-24页
        2.2.2 空心微球第24-26页
        2.2.3 分级结构的微球第26-27页
    2.3 有机-无机纳米复合微球第27-42页
        2.3.1 有机-无机纳米复合微球的制备第27-33页
        2.3.2 有机-无机纳米复合微球的应用第33-42页
    2.4 论文研究目的及意义第42-44页
        2.4.1 研究目的第42-43页
        2.4.2 研究内容第43-44页
3 实验药品、仪器及表征方法第44-48页
    3.1 实验药品第44-45页
    3.2 实验仪器第45-46页
    3.3 表征方法第46-48页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第46页
        3.3.2 透射电子显微镜(TEM)第46页
        3.3.3 高分辨率透射电镜(HRTEM)分析第46页
        3.3.4 X射线衍射(XRD)分析第46页
        3.3.5 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第46页
        3.3.6 热重(TG)分析第46-47页
        3.3.7 原子吸收光谱(AAS)分析第47页
        3.3.8 气相色谱质谱(GC-MS)分析第47页
        3.3.9 氮气吸附/脱附等温曲线第47页
        3.3.10 离子体原子发射光谱法(ICP-AES)第47页
        3.3.11 X-射线光电子能谱(XPS)分析第47页
        3.3.12 差示扫描量热仪(DSC)第47-48页
4 磁性Cu-CuFe_2O_4@HKUST-1催化剂的设计构筑与催化性能研究第48-62页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 磁性纳米材料Cu-CuFe_2O_4的制备第49页
        4.2.2 Core-Shell磁性纳米材料Cu-CuFe_2O_4@HKUST-1的制备第49页
        4.2.3 催化苯亚甲基氧化第49-50页
    4.3 结果与讨论部分第50-61页
        4.3.1 Cu-CuFe_2O_4@HKUST-1复合催化剂的形貌与结构调控第50-55页
        4.3.2 溶剂极性对Cu-CuFe_2O_4@HKUST-1形貌的影响第55页
        4.3.3 Cu-CuFe_2O_4@HKUST-1催化剂对苄基氧化反应的研究第55-61页
    4.4 本章小结第61-62页
5 P4VP-Fe(Ⅲ)催化剂的设计构筑和催化性能研究第62-74页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-64页
        5.2.1 P4VPDVB_(2.5-40%)微球的制备第63页
        5.2.2 P4VPDVB_(2.5-40%)-Fe(Ⅲ)催化剂的制备第63页
        5.2.3 催化苯亚甲基氧化第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-72页
        5.3.1 P4VPDVB_(2.5-40%)微球负载Fe (Ⅲ)催化剂的合成第64-68页
        5.3.2 P4VPDVB_(10%)-Fe(Ⅲ)催化剂对苄基氧化反应的研究第68-72页
    5.4 本章小结第72-74页
6 SA/介孔SiO_2空心微球复合材料的设计构筑与相变性能研究第74-85页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 实验部分第75-76页
        6.2.1 聚苯乙烯(PS)微球的制备第75-76页
        6.2.2 SA/介孔SiO_2空心微球复合相变材料的制备第76页
    6.3 结果与讨论第76-84页
        6.3.1 SA/介孔SiO_2空心微球复合相变材料的结构表征第76-80页
        6.3.2 SA/介孔SiO_2空心微球复合相变材料的性能测试第80-84页
    6.4 本章小结第84-85页
7 结论第85-88页
参考文献第88-106页
作者简历及在学研究成果第106-111页
学位论文数据集第111页

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