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CMC/Eu纳米络合粒子的合成、性质及结构的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 金属纳米粒子第11-12页
        1.1.1 金属纳米粒子的功能化及稳定化第11页
        1.1.2 金属纳米粒子的可回收利用第11页
        1.1.3 金属纳米粒子的制备第11-12页
    1.2 微波辅助加热第12-16页
        1.2.1 绿色纳米技术第12-13页
        1.2.2 微波合成金属纳米复合材料第13-14页
        1.2.3 微波辅助合成中可生物降解的聚合物(PEG、PVA 和 CMC)的使用第14-15页
        1.2.4 CMC/金属复合纳米材料的性质第15-16页
    1.3 稀土配合物第16-22页
        1.3.1 稀土元素铕(Eu)概述第16-17页
        1.3.2 稀土配合物的发光机理第17-18页
        1.3.3 稀土配合物对配体的要求第18页
        1.3.4 稀土金属纳米发光粒子的荧光增强途径第18-22页
    1.4 本论文研究的内容和意义第22-24页
        1.4.1 研究意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 不同相态体系 CMC/Eu 纳米络合粒子的制备、结构和性质第24-51页
    2.1 实验材料与方法第24-27页
        2.1.1 实验材料与仪器第24-25页
        2.1.2 实验方法第25-27页
    2.2 结果与讨论第27-49页
        2.2.1 反应时间对不同相态 CMC/Eu 纳米络合粒子结构及其性质的影响第27-40页
        2.2.2 不同配比对不同相态 CMC/Eu 纳米络合粒子结构及其荧光性质的影响第40-49页
    2.3 本章小结第49-51页
第三章 不同 pH 值下制备的 CMC/Eu 纳米络合粒子的粒径及其分布与其荧光性质的关系第51-69页
    3.1 实验材料与方法第51-52页
        3.1.1 实验材料与仪器第51页
        3.1.2 实验方法第51-52页
    3.2 结果与讨论第52-68页
        3.2.1 水浴加热对 CMC/Eu 纳米络合粒子结构和发光性质的影响第52-61页
        3.2.2 微波作用对 CMC/Eu 纳米络合粒子结构和发光性质的影响第61-68页
    3.3 本章小结第68-69页
第四章 水浴加热下不同反应时间制备的 CMC/Eu 纳米络合粒子的粒径及其分布与其荧光性质的关系第69-78页
    4.1 实验材料与方法第69-70页
        4.1.1 实验材料与仪器第69页
        4.1.2 实验方法第69-70页
    4.2 结果与讨论第70-77页
        4.2.1 SEM 表征第70-71页
        4.2.2 紫外吸收光谱第71页
        4.2.3 荧光性分析第71-73页
        4.2.4 FTIR 表征第73-74页
        4.2.5 XPS 表面元素分析第74-75页
        4.2.6 XRD 分析第75-76页
        4.2.7 TEM 表征第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第五章 DACMC 的制备及其性质第78-92页
    5.1 实验材料与方法第78-81页
        5.1.1 实验材料与仪器第78-79页
        5.1.2 实验方法第79-81页
    5.2 结果与讨论第81-91页
        5.2.1 红外光谱分析第81-82页
        5.2.2 核磁分析第82页
        5.2.3 pH 值对 DACMC 醛基含量的影响第82-85页
        5.2.4 pH 值对 DACMC 结晶结构的影响第85-86页
        5.2.5 pH 值对 DACMC 形貌结构的影响第86-87页
        5.2.6 pH 值对 DACMC 热稳定性的影响第87-88页
        5.2.7 DACMC 溶液的流变性能分析第88-91页
    5.3 本章小结第91-92页
结论第92-94页
    本论文创新点第92页
    实验展望第92-94页
参考文献第94-101页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第101-102页
致谢第102-103页
附件第103页

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