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 |