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 |