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 |