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多级核壳结构水滑石基磁性纳米复合微球的制备、结构及其催化性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-17页
第一章 绪论第17-37页
   ·核壳结构磁性纳米复合微球第17-26页
     ·磁性纳米复合微球的组成和结构类型第17-18页
     ·核壳结构磁性纳米复合微球的制备方法第18-23页
       ·种子沉积法第18-19页
       ·溶胶-凝胶法第19-20页
       ·化学共沉淀法第20页
       ·单体聚合法第20-21页
       ·水热法第21-22页
       ·自组装法第22-23页
       ·超声化学法第23页
       ·包埋法第23页
     ·核壳结构磁性复合微球的应用第23-26页
       ·生物分离第23-24页
       ·靶向药物传输第24-25页
       ·催化分离第25页
       ·固定化酶第25页
       ·废水处理第25-26页
       ·其他应用第26页
   ·水滑石类化合物第26-32页
     ·水滑石的结构和组成第26-27页
     ·水滑石的合成方法第27-29页
       ·共沉淀法第27-29页
       ·离子交换法第29页
       ·焙烧复原法第29页
       ·其他方法第29页
     ·水滑石的性质第29-30页
       ·层板金属元素的可调变性第29页
       ·层间阴离子的可交换性第29-30页
       ·碱性第30页
       ·热稳定性第30页
       ·记忆效应第30页
     ·水滑石在催化领域的应用第30-32页
       ·氧化还原催化第30-31页
       ·固体碱催化第31-32页
       ·催化剂载体第32页
   ·核壳结构水滑石基磁性复合微球的研究进展第32-35页
     ·核壳结构水滑石基磁性复合微球的制备第32-34页
       ·共沉淀法第33页
       ·离子交换法第33页
       ·焙烧复原法第33-34页
       ·层层自组装法第34页
     ·核壳结构水滑石基磁性复合微球的应用第34-35页
       ·靶向药物传输第34页
       ·蛋白分离第34页
       ·磁性固体碱第34-35页
       ·光催化降解第35页
     ·核壳结构水滑石基磁性复合微球研究目前存在的主要问题第35页
   ·论文的目的、意义和主要内容第35-37页
     ·论文的提出、目的和意义第35-36页
     ·论文研究的主要内容第36-37页
第二章 实验部分第37-42页
   ·实验药品第37页
   ·实验内容第37-39页
     ·磁核Fe_3O_4微球的合成第37-38页
     ·三元水滑石基多级核壳结构磁性复合微球Fe_3O_4@CuNiAl-LDH的合成第38页
     ·四元水滑石基多级核壳结构磁性复合微球Fe_3O_4@CuNiZnAl-LDH的合成第38-39页
     ·催化苯酚羟基化性能第39页
   ·表征方法和仪器第39-42页
     ·X-射线衍射分析(XRD)第39页
     ·傅立红外光谱分析(FT-IR)第39-40页
     ·扫描电子显微镜分析(SEM / EDX)第40页
     ·透射电子显微镜分析(TEM / HRTEM)第40页
     ·比表面积-孔径分析(BET)第40页
     ·热重-微分热重分析(TG-DTG)第40页
     ·元素分析(ICP)第40-41页
     ·X-射线光电子能谱分析(XPS)第41页
     ·磁性分析(VSM)第41页
     ·高效液相色谱分析(HPLC)第41-42页
第三章 三元水滑石基Fe_3O_4@CuNiAL-LDH多级核壳结构磁性复合微球的制备与结构表征第42-60页
   ·磁核Fe_3O_4的制备和物化性能第42-45页
     ·晶体结构第42-43页
     ·形貌特征第43-44页
     ·表面带电性质第44页
     ·磁性第44-45页
   ·核壳结构磁性复合微球的优化合成第45-51页
     ·元素调变的影响第45-46页
     ·晶化时间的影响第46-47页
     ·溶剂醇/水比的影响第47-50页
     ·盐相对浓度的影响第50-51页
   ·多级核壳结构磁性复合微球Fe_3O_4@CuNiAl-LDH的组成控制、物化性能研究及形成机理第51-57页
     ·晶体结构和组成第51-54页
     ·形貌特征第54-55页
     ·热稳定性第55-56页
     ·垂直取向生长机理第56-57页
   ·小结第57-60页
第四章 三元水滑石基Fe_3O_4@CuNiAl-LDH多级核壳结构磁性复合微球的苯酚羟基化催化性能研究第60-72页
   ·多级核壳结构磁性复合微球Fe_3O_4@CuNiAl-LDH的催化活性第60-62页
   ·结构性质-催化机理的探讨第62-67页
     ·比表面积和分散度第62-64页
     ·表面性质分析第64-67页
   ·多级核壳结构磁性复合微球Fe_3O_4@CuNiAl-LDH的重复使用性第67-71页
     ·磁性第67-68页
     ·催化活性第68-69页
     ·反应前后形貌和结构的对比第69-71页
   ·小结第71-72页
第五章 四元水滑石基Fe_3O_4@CuNiZnAl-LDH多级核壳结构磁性复合微球的制备、结构及催化性能研究第72-88页
   ·形貌、结构、组成与物化性能第72-79页
     ·形貌第72-74页
     ·晶体结构和组成第74-77页
     ·热稳定性第77-78页
     ·磁性第78-79页
   ·多级核壳结构磁性复合微球苯酚羟基化性能研究第79-86页
     ·催化活性第79-80页
     ·结构性质-催化关联第80-84页
       ·比表面积和分散度第80-83页
       ·表面性质第83-84页
     ·反应前后形貌和结构的对比第84-86页
   ·小结第86-88页
第六章 结论第88-90页
创新点及展望第90-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-102页
研究成果及发表的学术论文第102-103页
作者和导师简介第103-104页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第104-105页

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