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基于高内相乳液模板法多孔聚离子液体材料的制备及其性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
缩略语第8-11页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 聚离子液体材料的分类第12-19页
        1.1.1 基于PILs材料化学组成的分类第12-16页
        1.1.2 基于PILs宏观形态的分类第16-19页
    1.2 聚离子液体材料的制备方法第19-24页
        1.2.1 乳液模板法第19-21页
        1.2.2 硬模板法第21-22页
        1.2.3 静电络合法第22-23页
        1.2.4 其他方法第23-24页
    1.3 离子液体在乳液中的应用第24-27页
        1.3.1 离子液体作为极性/非极性相第24-26页
        1.3.2 离子液体作为表面活性剂第26-27页
    1.4 聚离子液体材料的应用第27-32页
        1.4.1 吸附领域的应用第27-29页
        1.4.2 催化领域的应用第29-31页
        1.4.3 其他领域的应用第31-32页
    1.5 本章小结与展望第32-35页
第2章 含双键胆固醇类两性离子稳定剂的合成及其在多孔聚离子液体材料制备中的应用第35-55页
    2.1 引言第35-37页
    2.2 实验部分第37-42页
        2.2.1 试剂与仪器第37页
        2.2.2 含双键的胆固醇类两性离子稳定剂的合成及表征第37-39页
        2.2.3 离子液体HIPEs的制备及表征第39-40页
        2.2.4 多孔聚离子液体块材的制备与表征第40-41页
        2.2.5 多孔聚离子液体块材的X射线光电子能谱测试第41页
        2.2.6 多孔聚离子液体块材亲-疏水性测试第41页
        2.2.7 多孔聚离子液体块材的PM_(2.5)吸附测试第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-54页
        2.3.1 含双键的胆固醇类两性离子稳定剂的界面行为第42-43页
        2.3.2 离子液体HIPEs的微观形貌第43-45页
        2.3.3 离子液体HIPEs的流变学性能研究第45-47页
        2.3.4 多孔聚离子液体块材的微观形貌第47-50页
        2.3.5 多孔聚离子液体块材的XPS结果讨论第50-51页
        2.3.6 多孔聚离子液体块材的亲-疏水性能研究第51页
        2.3.7 多孔聚离子液体块材的PM_(2.5)吸附性能研究第51-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第3章 负载金纳米颗粒多孔聚离子液体材料的制备及其催化性能第55-65页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂和仪器第56页
        3.2.2 负载金纳米粒子多孔聚离子液体材料的制备与表征第56-58页
        3.2.3 Au/Poly[AVIM]Cl材料的催化测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-63页
        3.3.1 Au/Poly[AVIM]Cl材料的微观形貌第58-60页
        3.3.2 Au/Poly[AVIM]Cl材料的组成分析第60-62页
        3.3.3 Au/Poly[AVIM]Cl材料的催化性能研究第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
总结第65-67页
下一步工作建议第67-69页
参考文献第69-83页
附录第83-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间科研成果第89页

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