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温敏性磁性yolk-shell型微球的制备及其温控催化的性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 纳米技术与纳米材料第10-11页
    1.2 磁学基础与磁性材料第11-16页
        1.2.1 磁学基础简介第11-14页
        1.2.2 磁性材料分类第14-16页
            1.2.2.1 永磁材料第14-15页
            1.2.2.2 软磁材料第15-16页
            1.2.2.3 信磁材料和特磁材料第16页
    1.3 磁性纳米粒子第16-21页
        1.3.1 磁性纳米粒子的分类第17页
        1.3.2 磁性纳米粒子的制备方法第17-21页
            1.3.2.1 共沉淀法第17-18页
            1.3.2.2 热分解法第18页
            1.3.2.3 溶剂热法和水热法第18-20页
            1.3.2.4 微乳液法第20-21页
    1.4 磁性纳米复合材料第21-25页
        1.4.1 磁性-金复合微球第22-23页
        1.4.2 温敏性磁性多功能复合微球第23-25页
    1.5 本论文的选题与设计思路第25-28页
第二章 单分散性Fe_3O_4纳米颗粒的制备方法探究第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.1 实验试剂第28-29页
        2.2.2 实验仪器第29页
    2.3 实验方法第29-31页
        2.3.1 基于李的体系制备Fe_3O_4纳米粒子第29-30页
            2.3.1.1 以PEG-2000/PEG-4000为表面活性剂制备Fe_3O_4粒子第29页
            2.3.1.2 以SDBS为表面活性剂制备Fe_3O_4粒子第29-30页
            2.3.1.3 以SDBS和PEG-4000为混合表面活性剂制备Fe_3O_4粒子第30页
            2.3.1.4 2.3.1.2和2.3.1.3方法磁力搅拌情况第30页
        2.3.2 基于赵的体系制备Fe_3O_4纳米粒子第30-31页
        2.3.3 实验表征第31页
    2.4 结果与讨论第31-38页
        2.4.1 基于李的体系制备Fe_3O_4纳米粒子的表征第31-34页
        2.4.2 基于赵的体系制备Fe_3O_4纳米粒子的表征第34-38页
            2.4.2.1 反应釜填充度(40%)固定时,体系同比扩大对产物的影响第34-35页
            2.4.2.2 反应釜填充度随体系放大对产物的影响第35页
            2.4.2.3 反应体系固定,反应釜填充度扩大对产物的影响第35-36页
            2.4.2.4 反应体系中铁源(FeCl_3·6H_2O)的量对产物的影响第36页
            2.4.2.5 反应温度对产物的影响第36-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 Fe_3O_4/Au NPs磁性复合粒子的制备与表征第40-46页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验试剂与仪器第40-41页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验仪器第41页
    3.3 实验过程第41-42页
        3.3.1 Fe_3O_4磁纳米粒子的合成第41页
        3.3.2 Fe_3O_4磁纳米粒子的表面改性第41-42页
        3.3.3 AuNPs的制备第42页
        3.3.4 Fe_3O_4/Au纳米粒子的合成第42页
        3.3.5 表征第42页
    3.4 结果与讨论第42-45页
        3.4.1 Fe_3O_4,AuNPs,Fe_3O_4/AuNPs的形貌、结构与磁性的表征第42-45页
        3.4.2 Fe_3O_4/AuNPs磁性复合粒子的光学表征第45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 具有可移动的Fe_3O_4/Au内核的中空温敏性聚合物微球的制备及其温控催化性能测试第46-68页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验试剂与仪器第47-48页
        4.2.1 实验试剂第47-48页
        4.2.2 实验仪器第48页
    4.3 实验过程第48-51页
        4.3.1 Fe_3O_4磁纳米粒子的合成第48-49页
        4.3.2 Au纳米粒子的制备第49页
        4.3.3 Fe_3O_4/Au纳米粒子的制备第49页
        4.3.4 末端带有碳碳双键的Fe_3O_4/Au/SiO_2微球的制备第49-50页
            4.3.4.1 修饰PVP第49页
            4.3.4.2 Fe_3O_4/Au包硅及修饰MPS第49-50页
        4.3.5 Fe_3O_4/Au/SiO_2/PNIPAM的制备第50页
        4.3.6 SiO_2中间层的刻蚀第50页
        4.3.7 温控催化性能测试第50页
        4.3.8 催化-分离循环和可重用性第50-51页
        4.3.9 实验表征第51页
    4.4 结果与讨论第51-66页
        4.4.1 Fe_3O_4磁纳米粒子的表征第51-53页
        4.4.2 Au纳米粒子的表征第53-54页
        4.4.3 Fe_3O_4/Au纳米粒子的表征第54-55页
        4.4.4 末端带有碳碳双键的Fe_3O_4/Au/SiO_2微球的表征第55-58页
        4.4.5 Fe_3O_4/Au/SiO_2/PNIPAM温敏性复合微球的表征第58-59页
        4.4.6 SiO_2中间层的刻蚀及表征第59-62页
        4.4.7 温控催化性能测试第62-65页
        4.4.8 可循环性测试第65-66页
    4.5 结论第66-68页
第五章 结论第68-70页
参考文献第70-78页
攻续硕士期间发表论文情况第78-80页
致谢第80页

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