摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
目录 | 第12-17页 |
1 文献综述 | 第17-45页 |
1.1 凹凸棒石粘土概述 | 第17-23页 |
1.1.1 凹凸棒石的晶体结构 | 第17-18页 |
1.1.2 凹凸棒石的物理化学特性 | 第18-20页 |
1.1.3 凹凸棒石的提纯与活化 | 第20-21页 |
1.1.4 凹凸棒石的应用 | 第21-23页 |
1.2 矿物的功能改性 | 第23-30页 |
1.2.1 无机矿物的表面改性 | 第23-24页 |
1.2.2 无机矿物的功能改性 | 第24-25页 |
1.2.3 矿物基复合功能材料的研究现状 | 第25-29页 |
1.2.4 凹凸棒石表面功能化修饰及应用 | 第29-30页 |
1.3 矿物制备介孔材料及功能组装 | 第30-39页 |
1.3.1 介孔材料简介 | 第31-32页 |
1.3.2 介孔材料的合成方法与机理 | 第32-35页 |
1.3.3 硅酸盐矿物制备有序介孔材料 | 第35-36页 |
1.3.4 介孔材料的功能组装与应用 | 第36-39页 |
1.4 介孔材料结构形貌调控及微胶囊化 | 第39-43页 |
1.4.1 介孔材料的结构及形貌调控 | 第40页 |
1.4.2 介孔材料的功能化修饰 | 第40-42页 |
1.4.3 微胶囊结构的构建与应用 | 第42-43页 |
1.5 研究目的及意义 | 第43-45页 |
2 实验试剂与仪器 | 第45-52页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第45-47页 |
2.2 实验仪器 | 第47页 |
2.3 表征测试仪器与方法 | 第47-52页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第47-48页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第48页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)表征 | 第48-49页 |
2.3.4 氮气等温吸附-脱附分析 | 第49页 |
2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第49页 |
2.3.6 热重-差示扫描(TG-DSC)分析 | 第49页 |
2.3.7 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第49-50页 |
2.3.8 紫外-可见(UV-vis)光谱分析 | 第50页 |
2.3.9 H_2-程序控温还原(H2-TPR)检测 | 第50页 |
2.3.10 Zeta电位分析 | 第50-51页 |
2.3.11 光学显微镜(Optical microscope)分析 | 第51-52页 |
3 凹凸棒石的功能改性及性能强化 | 第52-86页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 凹凸棒石的特性分析 | 第53-58页 |
3.2.1 凹凸棒石的XRD分析 | 第53-55页 |
3.2.2 凹凸棒石的SEM分析 | 第55页 |
3.2.3 凹凸棒石的TEM分析 | 第55页 |
3.2.4 凹凸棒石的TG-DSC分析 | 第55-56页 |
3.2.5 凹凸棒石的ξ-电位分析 | 第56-57页 |
3.2.6 凹凸棒石的FTIR分析 | 第57-58页 |
3.2.7 凹凸棒石的化学成分分析 | 第58页 |
3.3 ZnO/凹凸棒石复合抗菌材料的制备与表征 | 第58-67页 |
3.3.1 样品制备与性能测试 | 第58-60页 |
3.3.2 TG-DSC分析 | 第60-61页 |
3.3.3 XRD结果分析 | 第61-63页 |
3.3.4 SEM结果分析 | 第63页 |
3.3.5 TEM结果分析 | 第63-64页 |
3.3.6 样品比表面积结果分析 | 第64-65页 |
3.3.7 FTIR结果分析 | 第65页 |
3.3.8 抗菌性能测试分析 | 第65-67页 |
3.3.9 抗菌增强机理分析 | 第67页 |
3.4 NiO/凹凸棒石复合材料的制备与表征 | 第67-75页 |
3.4.1 样品制备与性能测试 | 第67-68页 |
3.4.2 TG-DSC结果分析 | 第68-69页 |
3.4.3 XRD结果分析 | 第69-70页 |
3.4.4 TEM微结构分析 | 第70-71页 |
3.4.5 BET结果分析 | 第71页 |
3.4.6 XPS结果分析 | 第71-72页 |
3.4.7 FTIR结果分析 | 第72-73页 |
3.4.8 催化性能分析 | 第73-74页 |
3.4.9 合成示意图 | 第74-75页 |
3.5 Pd-CuO/凹凸棒石复合光催化材料的制备与表征 | 第75-85页 |
3.5.1 样品制备与性能测试 | 第75-76页 |
3.5.2 TG-DSC分析 | 第76页 |
3.5.3 XRD结构表征 | 第76-78页 |
3.5.4 TEM形貌分析 | 第78-80页 |
3.5.5 XPS结果分析 | 第80-81页 |
3.5.6 FTIR结果分析 | 第81-82页 |
3.5.7 UV-vis光谱分析 | 第82-83页 |
3.5.8 催化性能讨论 | 第83页 |
3.5.9 催化性能强化机理示意图 | 第83-85页 |
3.6 小结 | 第85-86页 |
4 凹凸棒石合成介孔材料及原位组装 | 第86-116页 |
4.1 引言 | 第86-87页 |
4.2 凹凸棒石合成Al-MCM-41介孔材料 | 第87-92页 |
4.2.1 Al-MCM-41样品制备 | 第87-88页 |
4.2.2 XRD结果分析 | 第88-89页 |
4.2.3 TEM结果分析 | 第89-90页 |
4.2.4 N_2吸附-脱附分析 | 第90-91页 |
4.2.5 SEM结果分析 | 第91-92页 |
4.3 凹凸棒石制备Al-MCM-41及原位组装纳米CuO | 第92-105页 |
4.3.1 CuO/Al-MCM-41样品制备 | 第92页 |
4.3.2 XRD分析 | 第92-95页 |
4.3.3 TEM分析 | 第95-98页 |
4.3.4 N_2吸附-脱附分析 | 第98-101页 |
4.3.5 XPS结果分析 | 第101-102页 |
4.3.6 FTIR分析 | 第102-103页 |
4.3.7 UV-vis光谱分析 | 第103-104页 |
4.3.8 H_2-TPR测试分析 | 第104-105页 |
4.4 凹凸棒石合成Al-MCM-41及原位组装纳米Au | 第105-114页 |
4.4.1 Au/Al-MCM-41样品制备 | 第105-106页 |
4.4.2 XRD分析 | 第106-107页 |
4.4.3 N_2吸附-脱附分析 | 第107-108页 |
4.4.4 TEM结果分析 | 第108-109页 |
4.4.5 HRTEM和EDS结果分析 | 第109-110页 |
4.4.6 XPS结果分析 | 第110-112页 |
4.4.7 UV-vis光谱分析 | 第112页 |
4.4.8 FTIR结果分析 | 第112-113页 |
4.4.9 合成机理示意图 | 第113-114页 |
4.5 小结 | 第114-116页 |
5 介孔材料的微胶囊化及界面效应 | 第116-144页 |
5.1 引言 | 第116-117页 |
5.2 实验过程 | 第117-120页 |
5.2.1 改性介孔氧化硅球的制备 | 第117-118页 |
5.2.2 微胶囊结构的构建 | 第118-119页 |
5.2.3 微胶囊结构的交联及转移 | 第119页 |
5.2.4 Au/介孔氧化硅复合材料的制备 | 第119页 |
5.2.5 界面催化反应构建 | 第119-120页 |
5.3 介孔氧化硅纳米球的制备与表征 | 第120-124页 |
5.3.1 TEM分析 | 第120-121页 |
5.3.2 XRD分析 | 第121页 |
5.3.3 N_2等温吸附-脱附分析 | 第121-123页 |
5.3.4 TG-DSC分析 | 第123页 |
5.3.5 FTIR分析 | 第123-124页 |
5.4 介孔氧化硅纳米球的微胶囊化设计 | 第124-134页 |
5.4.1 样品的亲疏水性质分析 | 第124-126页 |
5.4.2 胶囊结构的构建及尺寸控制 | 第126-130页 |
5.4.3 胶囊结构的交联及转移 | 第130-134页 |
5.5 荧光染料在微胶囊界面的扩散行为 | 第134-138页 |
5.5.1 染料在单一油相中的扩散 | 第134-135页 |
5.5.2 染料在水相中的扩散 | 第135页 |
5.5.3 染料在水油两相中的扩散 | 第135-138页 |
5.6 基于介孔材料微胶囊的界面催化效应 | 第138-142页 |
5.6.1 TEM分析 | 第138页 |
5.6.2 UV-vis光谱分析 | 第138-139页 |
5.6.3 FTIR分析 | 第139-140页 |
5.6.4 光学显微分析 | 第140页 |
5.6.5 界面催化反应示意图 | 第140-141页 |
5.6.6 催化效果分析 | 第141-142页 |
5.7 本章小结 | 第142-144页 |
6 结论与展望 | 第144-147页 |
6.1 主要结论 | 第144-146页 |
6.2 工作展望 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-170页 |
攻读博士学位期间的主要业绩 | 第170-172页 |
致谢 | 第172页 |