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磁性yolk-shell/core-shell结构纳米复合材料的可控制备及催化性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 绪论第13-47页
    2.1 纳米复合材料第13-23页
        2.1.1 纳米复合材料概述第13-14页
        2.1.2 Yolk-shell/core-shell结构纳米复合材料第14-17页
        2.1.3 磁性纳米复合材料第17-23页
    2.2 磁性yolk-shell/core-shell结构纳米复合催化材料研究进展第23-44页
        2.2.1 贵金属复合材料研究进展第23-30页
        2.2.2 TiO_2复合材料研究进展第30-35页
        2.2.3 纳米金属有机骨架复合材料研究进展第35-44页
    2.3 论文的选题意义及研究内容第44-47页
        2.3.1 选题意义第44-45页
        2.3.2 研究内容第45-47页
3 Yolk-shell双层空腔结构海胆状Fe_3O_4/TiO_2/Au纳米复合材料的制备及其催化性能研究第47-62页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 实验原料及仪器第48-49页
        3.2.2 Yolk-shell双层空腔结构海胆状Fe_3O_4/TiO_2微球的制备第49-50页
        3.2.3 Yolk-shell双层空腔结构海胆状Fe_3O_4/TiO_2/Au微球的制备第50页
        3.2.4 催化4-硝基苯酚还原反应第50-51页
        3.2.5 样品表征与性能测试第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-60页
        3.3.1 Yolk-shell双层空腔结构海胆状Fe_3O_4/TiO_2/Au微球的制备第52-59页
        3.3.2 Fe_3O_4/TiO_2/Au复合微球催化4-硝基苯酚还原反应第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
4 Yolk-shell结构Fe_3O_4(PAA)-Au@TiO_2纳米复合材料的制备及其催化性能研究第62-78页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-67页
        4.2.1 实验原料及仪器第63-64页
        4.2.2 核壳结构Fe_3O_4(PAA)@C-Au微球的制备第64-65页
        4.2.3 一步水热法制备core-shell结构Fe_3O_4(PAA)@C-Au微球第65页
        4.2.4 Yolk-shell结构Fe304(PAA)-Au@TiO_2微球的制备第65-66页
        4.2.5 光催化降解罗丹明B第66页
        4.2.6 样品表征与性能测试第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-76页
        4.3.1 Core-shell结构Fe_3O_4(PAA)@C-Au复合微球的制备第67-70页
        4.3.2 一步法制备core-shell结构Fe_3O_4(PAA)@C-Au复合微球第70-72页
        4.3.3 Yolk-shell结构Fe_3O_4(PAA)-Au@TiO_2复合微球的制备第72-74页
        4.3.4 Fe_3O_4(PAA)-Au@TiO_2微球的催化性能表征第74-76页
    4.4 本章小结第76-78页
5 超顺磁性core-shell结构Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2纳米复合材料的制备及其催化醇和烯烃的有氧氧化反应的性能研究第78-96页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-83页
        5.2.1 实验原料及仪器第79-81页
        5.2.2 Core-shell结构Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2纳米复合材料的制备第81-82页
        5.2.3 催化醇类底物有氧氧化反应第82页
        5.2.4 流失实验和循环实验第82页
        5.2.5 催化烯烃环氧化反应第82页
        5.2.6 样品表征与性能测试第82-83页
    5.3 结果与讨论第83-95页
        5.3.1 Core-shell结构Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2微球的制备第83-87页
        5.3.2 Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2微球催化苯甲醇有氧氧化反应的性能研究第87-90页
        5.3.3 Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2微球催化不同醇类底物的性能研究第90-91页
        5.3.4 流失实验和循环实验第91-94页
        5.3.5 Fe_3O_4@Cu_3(btc)_2微球催化烯烃环氧化反应的性能研究第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
6 结论第96-98页
参考文献第98-116页
作者简历及在学研究成果第116-120页
学位论文数据集第120页

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