摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 磷酸锆晶体材料的研究进展 | 第10-17页 |
1.2.1 一维的磷酸锆晶体材料 | 第11-13页 |
1.2.2 二维的磷酸锆晶体材料 | 第13-15页 |
1.2.3 三维的磷酸锆晶体材料 | 第15-17页 |
1.3 磷酸锆晶体的合成方法及主要影响因素 | 第17-18页 |
1.4 磷酸锆晶体的新型合成方法.离子热合成法 | 第18-23页 |
1.4.1 离子热合成法 | 第18页 |
1.4.2 离子液体简介 | 第18-21页 |
1.4.2.1 常规离子液体 | 第18-20页 |
1.4.2.2 低共熔混合物 | 第20页 |
1.4.2.3 质子型离子液体 | 第20-21页 |
1.4.3 离子热合成研究进展 | 第21-23页 |
1.5 选题背景及研究内容 | 第23-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验主要设备及型号 | 第26-27页 |
2.3 磷酸锆晶体的物理化学性质表征 | 第27-30页 |
2.3.1 XRD表征 | 第27页 |
2.3.2 SEM分析 | 第27页 |
2.3.3 TG分析 | 第27页 |
2.3.4 CHN元素分析 | 第27-28页 |
2.3.5 气体等温吸附测试 | 第28-30页 |
第三章 结果与讨论 | 第30-64页 |
3.1 低共熔混合物体系中磷酸锆的合成与吸附性能研究 | 第30-49页 |
3.1.1 三甲胺盐酸盐/草酸体系中磷酸锆的合成与吸附性能研究 | 第30-38页 |
3.1.1.1 合成方法 | 第30-31页 |
3.1.1.2 物相的确认 | 第31-33页 |
3.1.1.3 形貌分析 | 第33页 |
3.1.1.4 不同的合成条件对样品的影响 | 第33-35页 |
3.1.1.5 热稳定性分析 | 第35-36页 |
3.1.1.6 CO_2和CH_4吸附性能研究 | 第36-38页 |
3.1.2 盐酸二甲胺/草酸体系中磷酸锆晶体的合成与气体吸附性能研究 | 第38-42页 |
3.1.2.1 合成方法 | 第38页 |
3.1.2.2 物相确认 | 第38-39页 |
3.1.2.3 形貌分析 | 第39页 |
3.1.2.4 热稳定性分析 | 第39-42页 |
3.1.2.5 CO_2和CH_4吸附性能 | 第42页 |
3.1.3 甲胺盐酸盐/草酸体系中磷酸锆的合成与气体吸附性能 | 第42-49页 |
3.1.3.1 合成方法 | 第42页 |
3.1.3.2 物相的确认 | 第42-44页 |
3.1.3.3 形貌分析 | 第44-45页 |
3.1.3.4 不同的合成条件对样品的影响 | 第45-46页 |
3.1.3.5 热稳定性分析 | 第46-47页 |
3.1.3.6 CO_2和CH_4吸附性能研究 | 第47-49页 |
3.2 质子型离子液体中磷酸锆晶体的合成 | 第49-64页 |
3.2.1 二乙烯三胺乙酸盐离子液体中磷酸锆的合成 | 第49-54页 |
3.2.1.1 二乙烯三胺乙酸盐离子液体的制备方法 | 第49-50页 |
3.2.1.2 合成方法 | 第50页 |
3.2.1.3 物相的确认 | 第50-51页 |
3.2.1.4 形貌分析 | 第51-52页 |
3.2.1.5 不同的合成条件对样品的影响 | 第52-53页 |
3.2.1.6 热稳定性分析 | 第53-54页 |
3.2.2 三乙烯四胺乙酸盐离子液体中磷酸锆的合成 | 第54-58页 |
3.2.2.1 三乙烯四胺乙酸盐离子液体的制备方法 | 第54页 |
3.2.2.2 合成方法 | 第54-56页 |
3.2.2.3 物相的确认 | 第56页 |
3.2.2.4 形貌分析 | 第56页 |
3.2.2.5 热稳定性分析 | 第56-58页 |
3.2.3 四乙烯五胺乙酸盐离子液体中磷酸锆晶体的合成 | 第58-64页 |
3.2.3.1 四乙烯五胺乙酸盐离子液体的制备方法 | 第58页 |
3.2.3.2 合成方法 | 第58-59页 |
3.2.3.3 物相的确认 | 第59-60页 |
3.2.3.4 形貌分析 | 第60-61页 |
3.2.3.4 不同的合成条件对样品的影响 | 第61页 |
3.2.3.5 热稳定性分析 | 第61-64页 |
第四章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
硕士期间发表的论文 | 第74页 |