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微凝胶模板法制备多层核—壳结构复合微球材料研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·以金属为核的核—壳型复合材料的制备研究进展第10-21页
     ·金属-高分子核-壳型复合材料的制备研究第11-15页
       ·聚合物包覆法第11-12页
       ·层层自组装法(LBL)第12-14页
       ·包埋金属离子还原法第14-15页
     ·金属-氧化物核-壳型复合材料的制备研究第15-18页
       ·溶胶-凝胶法第16-17页
       ·氧化还原法第17-18页
       ·金属热氧化法第18页
     ·金属-金属核-壳型复合材料的制备研究第18-21页
       ·超声还原法第19-20页
       ·电化学法第20页
       ·种晶促进长成法第20-21页
   ·研究背景及研究思路第21-24页
     ·研究背景第21-22页
     ·研究思路第22-24页
第二章 多层核-壳结构的高分子-钨-脲醛树脂复合微球的制备研究第24-38页
   ·引言第24-25页
   ·实验部分第25-27页
     ·试剂第25页
     ·P(AM-co-MAA)高分子微凝胶制备第25页
     ·P(AM-co-MAA)-W复合微球的制备第25-26页
     ·P(AM-co-MAA)-W-UF复合微球的制备第26页
     ·结构表征第26-27页
   ·结果与讨论第27-36页
     ·P(AM-co-MAA)高分子微凝胶的形貌和性质第27页
     ·P(AM-co-MAA)-W复合微球的表征第27-29页
     ·P(AM-co-10%MAA)-W-UF复合微球的表征第29-36页
       ·甲醛和尿素溶液的pH值对复合微球形貌的影响第30-32页
       ·甲醛和尿素的摩尔比对复合微球形貌的影响第32-34页
       ·溶胀时间对复合微球形貌的影响第34-36页
   ·结论第36-38页
第三章 多层核-壳结构的P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球的制备研究第38-48页
   ·引言第38-39页
   ·实验部分第39-42页
     ·试剂第39页
     ·P(AM-co-MAA)微凝胶和P(AM-co-MAA)-W复合微球的制备第39页
     ·P(AM-co-MAA)-W复合微球的表面修饰第39页
     ·多层核-壳结构P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球制备第39-41页
       ·反相悬浮法制备P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球第40页
       ·二氧化硅种子溶液吸附法制备P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球第40-41页
     ·形貌与结构表征第41-42页
   ·结果与讨论第42-46页
     ·PVP修饰后的P(AM-co-MAA)-W复合微球表征第42-43页
     ·反相悬浮法制备P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球的表征第43-44页
     ·二氧化硅种子溶液吸附法制备P(AM-co-MAA)-W-SiO_2复合微球的表征第44-46页
   ·结论第46-48页
第四章 多层核-壳结构的P(AM-co-MAA)-W-Ag复合微球的制备研究第48-60页
   ·引言第48-49页
   ·实验部分第49-52页
     ·试剂第49-50页
     ·P(AM-co-MAA)高分子微凝胶和P(AM-co-MAA)-W复合微球的制备第50页
     ·P(AM-co-MAA)-W复合微球的表面修饰第50页
     ·P(AM-co-MAA)-W-Ag复合微球的制备第50-51页
       ·反相悬浮法第50-51页
       ·气相反应法第51页
       ·直接反应法第51页
     ·结构表征第51-52页
   ·结果与讨论第52-58页
     ·P(AM-co-MAA)-W-Ag复合微球的表征第52-55页
       ·反相悬浮还原法第52-53页
       ·气相法和直接反应法第53-55页
     ·AgNO_3浓度和PVP的量对P(AM-co-MAA)-W-Ag复合微球的影响第55-56页
     ·金属银还原反应机理的探讨第56-58页
   ·结论第58-60页
总结第60-64页
参考文献第64-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间的研究成果第76页

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