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基于还原降解模型反应的仿生功能材料设计合成

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 诸论第10-18页
    1.1 引言第10-12页
        1.1.1 仿生学的意义第10-11页
        1.1.2 国内外仿生功能材料进展第11-12页
    1.2 聚多巴胺的简介及其应用第12-14页
        1.2.1 聚多巴胺简介第12-13页
        1.2.2 聚多巴胺的物理化学性质第13页
        1.2.3 聚多巴胺的应用第13-14页
            1.2.3.1 聚多巴胺对表面亲水性改性第14页
            1.2.3.2 聚多巴胺锚定单质银纳米粒子第14页
            1.2.3.3 聚多巴胺赋予材料更高的生物相容性第14页
            1.2.3.4 聚多巴胺引导材料表面矿化第14页
    1.3 中空型材料的制备方法第14-16页
        1.3.1 中心模板策略第15页
            1.3.1.1 硬模板策略第15页
            1.3.1.2 软模板策略第15页
        1.3.2 无中心模板策略第15-16页
            1.3.2.1 奥斯特瓦尔德熟化机理(Ostwald Ripening Process)第16页
            1.3.2.2 柯肯达尔效应(Kirkendall Effect)第16页
    1.4 论文的选题背景和研究内容第16-18页
        1.4.1 论文的选题背景第16-17页
        1.4.2 论文的研究内容第17-18页
第二章 实验部分第18-24页
    2.1 化学试剂第18-19页
    2.2 分析设备第19页
    2.3 表征手段第19-20页
    2.4 实验部分第20-24页
        2.4.1 羧基改性-聚苯乙烯微球的制备过程第20-21页
        2.4.2 聚多巴胺基磁性中空材料Fe_3O_4@PDA的制备第21页
        2.4.3 聚多巴胺基磁性载银中空材料Fe_3O_4@PDA@Ag的制备第21页
        2.4.4 聚多巴胺基磁性中空材料Fe_3O_4@PDA进行吸附实验第21-23页
        2.4.5 聚多巴胺基磁性载银中空材料Fe_3O_4@PDA@Ag进行催化实验第23-24页
第三章 结果与讨论第24-51页
    3.1 聚多巴胺基磁性中空材料(Fe_3O_44@PDA)有效去除杂多环四环素(TC)第24-37页
        3.1.1 Fe_3O_4@PDA中空材料的表征第24-26页
        3.1.2 pH值对吸附物和吸附剂的影响第26-28页
        3.1.3 吸附动力学实验第28-32页
        3.1.4 等温吸附实验第32-34页
        3.1.5 Fe_3O_4@PDA中空材料的重复使用性研究第34页
        3.1.6 Fe_3O_4@PDA中空材料对于TC的吸附机理第34-37页
        3.1.7 小结第37页
    3.2 聚多巴胺基磁性载银中空材料(Fe_3O_4@PDA@Ag)有效催化还原降解色素第37-51页
        3.2.1 Fe_3O_4@PDA@Ag的表征第38-42页
        3.2.2 对合成样品的色素降解催化测试第42-49页
        3.2.3 小结第49-51页
第四章 论文总结与展望第51-53页
    4.1 论文总结第51-52页
    4.2 论文展望第52-53页
参考文献第53-59页
致谢第59-61页
附录 攻读硕士期间发表的学术论文第61页

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