摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-31页 |
1.1 MOFs的概述 | 第9-10页 |
1.2 MOFs的分类 | 第10-15页 |
1.2.1 IRMOFs系列材料 | 第10-13页 |
1.2.2 MILs系列材料 | 第13页 |
1.2.3 ZIFs系列材料 | 第13-14页 |
1.2.4 PCN系列材料 | 第14-15页 |
1.3 MOFs材料的特点 | 第15-18页 |
1.3.1 高比表面积 | 第15-16页 |
1.3.2 疏松多孔 | 第16页 |
1.3.3 结构多样 | 第16-17页 |
1.3.4 具有不饱和金属配位点 | 第17-18页 |
1.4 MOFs材料的合成 | 第18-21页 |
1.4.1 挥发法 | 第19页 |
1.4.2 扩散法 | 第19页 |
1.4.3 溶剂热法 | 第19-20页 |
1.4.4 微波法 | 第20页 |
1.4.5 超声法 | 第20页 |
1.4.6 机械搅拌法 | 第20-21页 |
1.5 MOFs材料的表征手段 | 第21页 |
1.6 MOFs材料的应用 | 第21-29页 |
1.6.1 气体储存和分离 | 第22-24页 |
1.6.2 非均相催化 | 第24-25页 |
1.6.3 光电磁性质应用 | 第25-27页 |
1.6.4 药物的控释 | 第27-29页 |
1.7 论文选题的意义 | 第29-31页 |
第二章 实验试剂及实验方法 | 第31-36页 |
2.1 试剂与药品 | 第31-32页 |
2.2 表征手段 | 第32-33页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第32页 |
2.2.2 场发射电子扫描显微镜(FE-SEM) | 第32页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
2.2.4 核磁共振(NMR) | 第32页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第32-33页 |
2.2.6 N\_2等温吸附线的测定(BET) | 第33页 |
2.2.7 电感耦合等离子体光谱(ICP) | 第33页 |
2.2.8 热重测试(TG-DTA) | 第33页 |
2.3 催化活性测试 | 第33-36页 |
2.3.1 UIO-67 材料的合成和相关性质的研究 | 第33-34页 |
2.3.2 含铂纳米颗粒的UIO-67 材料的合成和相关性质的研究 | 第34页 |
2.3.3 含铂复合物的UIO-67 材料的合成和相关性质的研究 | 第34-36页 |
第三章 UIO-67 材料的合成和相关性质的研究 | 第36-41页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 UIO-67 材料的合成 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-40页 |
3.3.1 合成UIO-67 过程中锆源与桥联体摩尔用量比的优化 | 第37-39页 |
3.3.2 合成UIO-67 过程中不同配体用量的调节 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 含铂纳米颗粒的UIO-67 材料的合成和相关性质的研究 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 催化剂的制备 | 第41-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 催化剂表征与分析 | 第43-45页 |
4.3.2 配体用量的调节 | 第45-46页 |
4.3.3 催化剂性能测试及活性分析 | 第46-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 含铂复合物的UIO-67 材料的合成和相关性质研究 | 第50-59页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 催化剂的合成 | 第50-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
5.3.1 催化剂合成条件的调节与表征分析 | 第53-58页 |
5.3.1.1 一步法合成催化剂条件的调节与表征分析 | 第53-56页 |
5.3.1.2 后嫁接法合成催化剂条件的调节与表征分析 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
致谢 | 第69页 |