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两亲性嵌段共聚物的设计并以其为模板剂合成新型大孔径介孔材料及应用

中文摘要第7-10页
Abstract第10-14页
第一章 前言第15-67页
    1.1 介孔材料概述第15-17页
    1.2 介孔材料的合成方法以及合成机理第17-22页
        1.2.1 “软”模板法第18-21页
        1.2.2 “硬”模板法第21-22页
    1.3 介孔材料的控制合成第22-24页
        1.3.1 孔道结构的控制第22-23页
        1.3.2 孔径大小的控制第23-24页
    1.4 非商业化嵌段共聚物合成介孔材料第24-26页
    1.5 不同骨架组成的介孔材料第26-39页
        1.5.1 介孔硅基材料第26-28页
        1.5.2 介孔碳材料第28-33页
        1.5.3 介孔高分子材料第33-35页
        1.5.4 介孔金属氧化物材料第35-37页
        1.5.5 介孔磷酸盐材料第37-38页
        1.5.6 介孔金属硫化物材料第38-39页
        1.5.7 介孔金属单质材料第39页
    1.6 介孔材料的形貌控制第39-43页
        1.6.1 介孔球型材料第40-41页
        1.6.2 介孔薄膜材料第41页
        1.6.3 介孔纤维和纳米棒材料第41-42页
        1.6.4 介孔单片材料第42-43页
        1.6.5 介孔单晶材料第43页
    1.7 介孔材料的应用第43-47页
        1.7.1 催化第43-45页
        1.7.2 生物传感器第45页
        1.7.3 吸附与分离第45-46页
        1.7.4 能源领域第46-47页
        1.7.5 其他应用第47页
    1.8 论文的选题第47-49页
    参考文献第49-67页
第二章 大孔径高分子-氧化铌复合介孔微球的合成及其催化应用第67-86页
    2.1 引言第67-70页
    2.2 实验部分第70-73页
        2.2.1 试剂第70页
        2.2.2 甲阶酚醛树脂预聚体的制备第70页
        2.2.3 ATRP法合成嵌段共聚物PEO-6-PS第70-71页
        2.2.4 具有较大孔径有序介孔高分子-氧化铌复合微球的合成第71-72页
        2.2.5 催化酯化反应制备乙酸乙酯第72页
        2.2.6 测量与表征第72-73页
    2.3 结果与讨论第73-81页
        2.3.1 PEO-b-PS的表征第73-74页
        2.3.2 利用所合成的PEO_(117)-b-PS_(186)为模板剂制备具有较大孔径的有序介孔高分子-氧化铌复合微球第74-81页
    2.4 机理分析第81-82页
    2.5 固体酸性及催化性能研究第82-83页
    2.6 本章小结第83页
    参考文献第83-86页
第三章 Resol辅助共组装法合成具有晶化墙壁和大孔径的介孔氧化铌微球及其电化学生物传感应用第86-103页
    3.1 引言第86-89页
    3.2 实验部分第89-91页
        3.2.1 试剂第89页
        3.2.2 甲阶酚醛树脂预聚体的制备第89页
        3.2.3 ATRP法合成嵌段共聚物PEO-b-PS第89页
        3.2.4 具有晶化墙壁和较大孔径的介孔氧化铌微球的合成第89-90页
        3.2.5 在介孔氧化铌微球上负载血红蛋白第90页
        3.2.6 生物传感器的制备第90页
        3.2.7 测量与表征第90-91页
    3.3 结果与讨论第91-97页
        3.3.1 PEO-b-PS的表征第91页
        3.3.2 利用所合成的PEO_(117)-b-PS_(221)为模板剂制备具有晶化骨架和较大孔径的介孔氧化铌微球第91-97页
    3.4 机理分析第97-98页
    3.5 介孔氧化铌微球在电化学生物传感方面的应用第98-100页
    3.6 本章小结第100页
    参考文献第100-103页
第四章 溶剂挥发诱导聚集组装法合成大孔径有序介孔碳、碳纳米管和碳纳米线材料第103-127页
    4.1 引言第103-107页
    4.2 实验部分第107-109页
        4.2.1 试剂第107页
        4.2.2 ATRP法合成嵌段共聚物PEO-b-PS第107页
        4.2.3 溶剂挥发诱导聚集组装(solvent evaporation induced aggregating assembly,EIAA)合成介孔碳、中空碳纳米管和碳纳米线第107-108页
        4.2.4 测量与表征第108-109页
    4.3 结果与讨论第109-120页
        4.3.1 PEO-b-PS的表征第109-111页
        4.3.2 EIAA法利用所合成的PEO-b-PS-2和PEO-b-PS-3为模板剂制备的介孔碳第111-115页
        4.3.3 EIAA法利用所合成的PEO-b-PS-1为模板剂制备的介孔碳第115-117页
        4.3.4 搅拌与否对EIAA法制备介孔碳的影响第117-118页
        4.3.5 EIAA法利用所合成的PEO-b-PS-3为模板剂制备的中空碳纳米管第118-119页
        4.3.6 EIAA法利用所合成的PEO-b-PS-3为模板剂制备的碳纳米线第119-120页
    4.4 机理分析第120-123页
    4.5 本章小结第123-124页
    参考文献第124-127页
第五章 具有较大孔径的自支撑介孔氧化硅薄膜的合成第127-139页
    5.1 引言第127-129页
    5.2 实验部分第129-131页
        5.2.1 试剂第129-130页
        5.2.2 ATRP法合成嵌段共聚物PEO-b-PS第130页
        5.2.3 基底的预处理第130页
        5.2.4 以PEO-b-PS为模板剂合成具有较大孔径的介孔氧化硅薄膜第130页
        5.2.5 以P123和F127为模板剂合成介孔氧化硅薄膜第130页
        5.2.6 具有较大孔径的介孔氧化硅薄膜与基底的分离第130-131页
        5.2.7 测量与表征第131页
    5.3 结果与讨论第131-136页
        5.3.1 PEO-b-PS的表征第131页
        5.3.2 介孔氧化硅薄膜的表征第131-134页
        5.3.3 具有较大孔径的介孔氧化硅薄膜与基底的分离效果第134-136页
    5.4 本章小结第136页
    参考文献第136-139页
第六章 全文总结第139-141页
附录Ⅰ 论文中所涉及到的缩写说明第141-142页
附录II第142-143页
致谢第143-144页

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