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凝胶体系中纳米Fe3O4可控合成及其用于制备生物柴油的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-24页
   ·纳米磁性材料第10页
   ·纳米Fe_3O_4第10-14页
     ·Fe_3O_4纳米粒子简介第10-11页
     ·Fe_3O_4纳米颗粒的传统合成方法第11-13页
     ·Fe_3O_4纳米粒子的应用第13-14页
   ·水相共沉淀法制备Fe_3O_4研究进展第14-16页
     ·水相共沉淀法过程中各因素的影响第14-15页
     ·水相共沉淀法制备Fe_3O_4的应用第15-16页
   ·超分子凝胶体系为模板共沉淀合成纳米Fe_3O_4第16-19页
     ·超分子凝胶体系概述第16-17页
     ·影响超分子凝胶体系三维网络结构的因素第17-18页
     ·超分子凝胶体系作为制备纳米材料模板的研究进展第18-19页
   ·纳米Fe_3O_4用于催化制备生物柴油的研究第19-22页
     ·生物柴油概述第19页
     ·生物柴油制备的酯交换反应第19-20页
     ·酯交换反应催化剂第20-21页
     ·磁纳米固体碱催化剂用于制备生物柴油的研究第21-22页
   ·本课题研究内容及意义第22-24页
第二章 超分子凝胶体系可控合成纳米四氧化三铁的研究第24-47页
   ·实验原料与仪器第24-25页
   ·实验步骤第25-26页
     ·水相共沉淀法合成Fe_3O_4纳米粒子第25页
     ·超分子凝胶模板法合成Fe_3O_4纳米粒子第25-26页
   ·分析与表征手段第26-27页
     ·X射线衍射仪(XRD)第26页
     ·透射电子显微镜(TEM)第26-27页
     ·振动样品磁强计(VSM)第27页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第27页
   ·共沉淀法反应机理探讨第27-28页
   ·水相共沉淀法与超分子凝胶模板法的对比第28-33页
     ·XRD分析结果第28-29页
     ·TEM表征结果第29-30页
     ·VSM磁性能分析第30-31页
     ·两种方法的比较第31-33页
   ·水相共沉淀法与超分子凝胶模板法纳米粒子生长速率曲线初步考察第33-34页
   ·GP-1/PG凝胶体系中可控合成纳米四氧化三铁第34-45页
     ·沉淀剂种类和浓度的影响第34-40页
     ·凝胶因子浓度的影响第40-43页
     ·反应时间的影响第43-45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 磁纳米固体催化剂Ca/Al/Fe_3O_4催化制备生物柴油的研究第47-68页
   ·实验原料与仪器第47-48页
   ·实验装置与步骤第48-55页
     ·磁纳米固体催化剂Ca/Al/Fe_3O_4的制备第48-49页
     ·酯交换反应装置及其反应步骤第49-50页
     ·生物柴油的定性分析第50-53页
     ·生物柴油的定量分析第53-54页
     ·生物柴油收率的计算第54-55页
   ·分析与表征手段第55-56页
     ·热重分析(TG)第55页
     ·X射线衍射仪(XRD)第55页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第55页
     ·低温氮气吸-脱附实验(BET)第55页
     ·振动样品磁强计(VSM)第55-56页
   ·磁纳米固体催化剂催化制备生物柴油的研究第56-60页
     ·n (Ca): n (Fe)对催化剂性能的影响第56-57页
     ·煅烧温度对催化剂性能的影响第57页
     ·煅烧时间对催化剂性能的影响第57-58页
     ·催化剂回收率的考察第58页
     ·催化剂可重复利用性的考察第58-60页
   ·催化剂表征第60-65页
     ·催化剂的热重分析第60-61页
     ·XRD分析第61-62页
     ·SEM第62-63页
     ·BET第63页
     ·EDS第63-64页
     ·VSM第64-65页
   ·两种磁纳米固体催化剂的性能比较第65-66页
     ·催化剂活性第65页
     ·催化剂表征第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第四章 结论第68-70页
参考文献第70-78页
附录Ⅰ Fe_3O_4合成的相关原始数据第78-79页
附录Ⅱ 磁纳米复合固体催化剂活性的相关原始数据第79-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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