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微流控芯片技术制备单分散多孔微球

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-27页
    1.1 微流控芯片技术发展第7页
    1.2 微流控芯片的分类第7-13页
        1.2.1 聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片第7-8页
        1.2.2 硅、玻璃和石英芯片第8-9页
        1.2.3 金属芯片和陶瓷芯片第9-10页
        1.2.4 毛细管微流控芯片第10-11页
        1.2.5 3D打印微流控芯片第11-13页
    1.3 微流控芯片在各领域的应用第13-20页
        1.3.1 微流控芯片用于化学反应第13-14页
        1.3.2 微流控芯片用于液体混合筛分第14-15页
        1.3.3 微流控芯片用于制备乳液液滴第15-20页
    1.4 微流控芯片技术制备多孔功能微球第20-26页
        1.4.1 多孔材料第20页
        1.4.2 微流控芯片制备多孔无机微球第20-22页
        1.4.3 微流控芯片制备多孔有机聚合物微球第22-26页
    1.5 本论文研究内容第26-27页
2 微流控芯片技术制备单分散多孔磁性SiO2微球用于水油分离第27-42页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验方案设计第27-28页
    2.3 实验部分第28-31页
        2.3.1 实验仪器第28-29页
        2.3.2 实验药品第29-30页
        2.3.3 材料的制备第30-31页
    2.4 结果与讨论第31-41页
        2.4.1 PDMS芯片和毛细管聚焦微流控芯片比较第31-32页
        2.4.2 流动速度对液滴形成过程的影响第32-34页
        2.4.3 SiO2的形貌调控和表征第34-37页
        2.4.4 磁性多孔SiO2微球的亲疏水性探究第37-39页
        2.4.5 磁性多孔SiO2微球用于水油分离第39-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 无电电化学沉积制备等级结构中空Cu及其衍生物微球第42-61页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验方案设计第43页
    3.3 实验部分第43-48页
        3.3.1 实验仪器第43-45页
        3.3.2 实验药品第45页
        3.3.3 材料的制备第45-47页
        3.3.4 催化反应性能测试第47-48页
    3.4 结果与讨论第48-60页
        3.4.1 微球的制备及结构表征第48-52页
        3.4.2 铜和铜氧化物微球的合成与结构表征第52-56页
        3.4.3 铜微球催化性能的表征第56-59页
        3.4.4 氧化铜微球催化性能的表征第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-73页

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