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 |