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功能化magadiite基异质结构的制备及性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTACT第7-10页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 层状粘土的概述第17-20页
        1.1.1 水合硅酸钠的结构第17-18页
        1.1.2 层状水合硅酸钠的化学修饰第18-20页
            1.1.2.1 非共价修饰第18-19页
            1.1.2.2 共价修饰第19-20页
    1.2 粘土基多级孔异质结构材料的研究第20-24页
        1.2.1 粘土基多级孔异质结构材料的提出第20-21页
        1.2.2 粘土基多级孔异质结构材料的形成机理第21-22页
        1.2.3 粘土基多级孔异质结构材料的应用第22-23页
            1.2.3.1 吸附领域的应用第22页
            1.2.3.2 催化领域的应用第22-23页
        1.2.4 粘土基多级孔异质结构材料的不足第23-24页
    1.3 罗丹明基“OFF-ON”荧光传感器的研究进展第24-27页
        1.3.1 罗丹明基“OFF-ON”型荧光探针的概述第24-25页
        1.3.2 固载型罗丹明基“OFF-ON”荧光传感器的制备及应用第25-27页
        1.3.3 固载型罗丹明基“OFF-ON”荧光传感器的不足第27页
    1.4 论文的目的、意义、研究思路和主要内容第27-29页
        1.4.1 论文的提出、目的和意义第27-28页
        1.4.2 论文的研究思路主要内容第28-29页
第二章 新型magadiite基多级孔异质结构及其铝酸盐衍生物的制备、表征及邻苯二酚烷基化性能研究第29-61页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-35页
        2.2.1 实验试剂第30页
        2.2.2 实验步骤第30-32页
            2.2.2.1 magadiite/Al-magadiite基多级孔异质结构材料的合成第30-31页
            2.2.2.2 magadiite基多级孔异质结构铝酸盐衍生物的合成第31-32页
        2.2.3 表征方法和仪器第32-34页
        2.2.4 邻苯二酚叔丁基化性能评价第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-59页
        2.3.1 magadiite基多级孔异质结构材料PMH及其铝酸盐衍生物xAl-PMH的结构、组成和物化性能第35-52页
            2.3.1.1 PMH/PAMH和xAl-PMH的晶体结构分析第35-39页
            2.3.1.2 PMH/PAMH和xAl-PMH形貌和化学组成第39-44页
            2.3.1.3 PMH/PAMH和xAl-PMH的织构性质第44-46页
            2.3.1.4 PMH/PAMH和xAl-PMH的骨架结构第46-49页
            2.3.1.5 PMH/PAMH和xAl-PMH的表面酸性第49-52页
        2.3.2 催化性能第52-59页
            2.3.2.1 反应条件的优化第53-56页
            2.3.2.2 催化活性和文献的对比第56-58页
            2.3.2.3 催化剂结构和性能关联第58页
            2.3.2.4 循环利用性第58-59页
    2.4 小结第59-61页
第三章 罗丹明B修饰magadiite基“OFF-ON”荧光传感器裸眼检测Hg~(2+)性能研究第61-85页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-66页
        3.2.1 实验试剂第62页
        3.2.2 实验步骤第62-63页
            3.2.2.1 罗丹明B-乙二胺内酰胺衍生物的合成第62页
            3.2.2.2 罗丹明B修饰magadiite基“OFF-ON”荧光传感器的合成第62-63页
        3.2.3 表征方法和仪器第63-64页
        3.2.4 识别Hg~(2+)性能评价第64-66页
            3.2.4.1 Hg~(2+)滴定实验第64页
            3.2.4.2 工作曲线的测定第64-65页
            3.2.4.3 pH的影响第65页
            3.2.4.4 Hg~(2+)的选择性识别第65页
            3.2.4.5 阳离子竞争性实验第65页
            3.2.4.6 循环再生实验第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-83页
        3.3.1 罗丹明B修饰magadiite基“OFF-ON”荧光传感器的结构组成和物化性能第66-74页
            3.3.1.1 罗丹明B衍生的“OFF-ON”荧光探针的核磁分析第66-67页
            3.3.1.2 SRhB-maga-X的XRD和FT-IR分析第67-70页
            3.3.1.3 SRhB-maga-X的形貌分析第70-71页
            3.3.1.4 SRhB-maga-X的核磁分析第71-72页
            3.3.1.5 SRhB-maga-X的热重分析第72-74页
        3.3.2 罗丹明B修饰magadiite基“OFF-ON”荧光传感器对Hg~(2+)的检测性能第74-82页
            3.3.2.1 Hg~(2+)浓度对SRhB-maga-6检测性能的影响第74-76页
            3.3.2.2 SRhB-maga-6与H~(2+)的络合比和络合常数第76-77页
            3.3.2.3 SRhB-maga-6的检测限第77-78页
            3.3.2.4 SRhB-maga-6对Hg~(2+)的响应时间第78-79页
            3.3.2.5 pH值对SRhB-maga-6检测Hg~(2+)性能的影响第79-80页
            3.3.2.6 SRhB-maga-6的对Hg~(2+)的选择性第80-81页
            3.3.2.7 SRhB-maga-6的循环利用性第81-82页
        3.3.3 罗丹明B修饰magadiite基“OFF-ON”荧光传感器识别Hg~(2+)机理第82-83页
    3.4 本章小结第83-85页
第四章 结论第85-87页
创新点及展望第87-89页
参考文献第89-95页
研究成果及发表的学术论文第95-97页
致謝第97-99页
作者和导师简介第99-100页
附件第100-101页

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