摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 前言 | 第11-39页 |
第一节 有序介孔材料 | 第11-33页 |
1.介孔材料与有序介孔材料 | 第11-13页 |
2.介孔材料的分类 | 第13页 |
3.介孔材料的合成方法 | 第13-19页 |
·合成途径 | 第13-15页 |
·自组装模板剂 | 第15-19页 |
·表面活性剂模板 | 第15-17页 |
·非表面活性剂模板 | 第17-19页 |
4.介孔材料的形成机理 | 第19-23页 |
·液晶模板(LCT)机理 | 第19-20页 |
·硅酸盐棒组装机理 | 第20-21页 |
·协同自组装机理 | 第21-22页 |
·聚合电解质模型 | 第22-23页 |
5.合成规律与合成影响因素 | 第23-25页 |
·溶液的pH值 | 第23-24页 |
·盐的作用 | 第24-25页 |
6.介孔材料的表征方法 | 第25-33页 |
·小角X射线衍射技术 | 第26-27页 |
·小角X射线散射技术 | 第27-28页 |
·高分辨透射电子显微镜 | 第28页 |
·N_2吸附—脱附技术 | 第28-33页 |
·N_2吸附与脱附曲线形状 | 第28-30页 |
·滞后环的形状 | 第30-31页 |
·比表面积的计算 | 第31页 |
·孔径与孔径分布 | 第31-32页 |
·几种与吸附无关的吸附现象 | 第32-33页 |
第二节 N-烷基二甲基甜菜碱表面活性剂 | 第33-37页 |
1.两性表面活性剂概述 | 第33-35页 |
·定义 | 第33页 |
·分类 | 第33-34页 |
·等电点 | 第34-35页 |
·溶解性 | 第35页 |
2.两性表面活性剂的优点 | 第35-36页 |
3.甜菜碱型两性表面活性剂 | 第36页 |
4.甜菜碱型两性表面活性剂在合成介孔材料方面的应用 | 第36-37页 |
第三节 本课题研究的意义和创新点 | 第37-39页 |
第二章 以N-十二烷基二甲基甜菜碱为模板剂合成有序介孔二氧化硅 | 第39-46页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·药品与试剂 | 第39页 |
·介孔二氧化硅的合成 | 第39-40页 |
·样品表征 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-45页 |
·样品的XRD图谱 | 第40-42页 |
·样品的HRTEM | 第42-43页 |
·样品的N_2吸附—脱附等温线 | 第43-45页 |
·结论 | 第45-46页 |
第三章 以N-十四烷基二甲基甜菜碱为模板剂合成有序介孔二氧化硅 | 第46-58页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·药品与试剂 | 第46页 |
·介孔二氧化硅的合成 | 第46-47页 |
·样品表征 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·pH值的影响 | 第47-51页 |
·pH4.1时NaNO_3浓度的影响 | 第51-54页 |
·pH5.1时NaNO_3浓度的影响 | 第54-56页 |
·结论 | 第56-58页 |
第四章 以N-十八烷基二甲基甜菜碱为模板剂合成有序介孔二氧化硅 | 第58-68页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·药品与试剂 | 第58页 |
·介孔二氧化硅的合成 | 第58-59页 |
·样品表征 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-67页 |
·pH值的影响 | 第59-63页 |
·pH5.1时NaNO_3浓度的影响 | 第63-65页 |
·pH5.1时NaCl浓度的影响 | 第65-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
附录1:样品的BJH孔径分布图 | 第68-73页 |
附录2:样品的SAXS图谱 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |