摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 课题研究背景、内容及意义 | 第11-34页 |
1.1 聚多巴胺材料 | 第11-17页 |
1.1.1 聚多巴胺材料的性质 | 第11-13页 |
1.1.2 聚多巴胺材料的制备 | 第13-15页 |
1.1.3 聚多巴胺材料的功能化 | 第15-17页 |
1.1.3.1 聚多巴胺直接改性基体表面 | 第15页 |
1.1.3.2 表面固定功能性分子 | 第15-16页 |
1.1.3.3 表面沉积金属和金属氧化物 | 第16-17页 |
1.2 金属纳米粒子 | 第17-20页 |
1.2.1 金属纳米粒子的概念和种类 | 第17页 |
1.2.2 金属纳米粒子的性质 | 第17-19页 |
1.2.2.1 量子尺寸效应 | 第17-18页 |
1.2.2.2 表面效应 | 第18页 |
1.2.2.3 体积效应 | 第18页 |
1.2.2.4 物理和化学性质 | 第18-19页 |
1.2.3 金属纳米粒子的制备方法 | 第19-20页 |
1.2.3.1 喷雾法 | 第19页 |
1.2.3.2 溅射法 | 第19页 |
1.2.3.3 热、光化学还原法 | 第19-20页 |
1.2.3.4 化学还原法 | 第20页 |
1.2.4 金属纳米粒子的应用 | 第20页 |
1.3 四氧化三铁纳米粒子 | 第20-22页 |
1.3.1 四氧化三铁纳米粒子的概念及性质 | 第20-21页 |
1.3.2 四氧化三铁纳米粒子的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.3 四氧化三铁纳米粒子的应用 | 第22页 |
1.4 聚合物/金属纳米粒子复合材料 | 第22-27页 |
1.4.1 聚合物/金属纳米粒子复合材料制备 | 第23-25页 |
1.4.2 聚合物/金属纳米粒子复合材料在催化领域的应用 | 第25-27页 |
1.5 聚合物/四氧化三铁纳米粒子复合材料 | 第27-32页 |
1.5.1 聚合物/四氧化三铁纳米粒子复合材料的制备 | 第28-30页 |
1.5.2 聚合物/四氧化三铁纳米粒子复合材料在催化领域的应用 | 第30-32页 |
1.6 课题研究内容及意义 | 第32-34页 |
第二章 中空内嵌结构的金-聚多巴胺复合材料的制备及其催化还原亚甲基蓝的应用 | 第34-47页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第34-35页 |
2.3 实验过程 | 第35-37页 |
2.3.1 聚多巴胺微球的制备 | 第35-36页 |
2.3.2 表面负载型的聚多巴胺/金(PDA/Au)复合微球的制备 | 第36页 |
2.3.3 中空内嵌结构的金-聚多巴胺(Au-PDA)复合微球的制备 | 第36页 |
2.3.4 样品的表征 | 第36-37页 |
2.3.5 催化性能的研究 | 第37页 |
2.4 结果与讨论 | 第37-46页 |
2.4.1 不同微球的形貌分析 | 第38-41页 |
2.4.2 复合微球的结构和组成分析 | 第41-44页 |
2.4.3 复合微球催化还原亚甲基蓝的研究 | 第44-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 中空内嵌结构的四氧化三铁-聚多巴胺复合材料的制备及其模拟酶催化的应用 | 第47-62页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第47-48页 |
3.3 实验过程 | 第48-51页 |
3.3.1 四氧化三铁纳米粒子的制备 | 第48-49页 |
3.3.2 表面负载型的聚多巴胺/四氧化三铁(PDA/Fe_3O_4)复合微球的制备 | 第49页 |
3.3.3 中空内嵌结构的四氧化三铁-聚多巴胺(Fe_3O_4-PDA)复合微球的制备 | 第49-50页 |
3.3.4 样品的表征 | 第50页 |
3.3.5 模拟酶催化的研究 | 第50-51页 |
3.4 结果与讨论 | 第51-60页 |
3.4.1 不同微球的形貌分析 | 第52-55页 |
3.4.2 复合微球的组成和性能分析 | 第55-58页 |
3.4.3 复合微球模拟酶催化性能的研究 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 结果与展望 | 第62-64页 |
4.1 主要实验结果 | 第62-63页 |
4.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历及硕士期间发表论文与科研成果 | 第71页 |