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高分散nAg@PSA复合壳核微球催化剂制备及构效关系解析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 金属介电复合微球的性质第9-10页
    1.2 金属介电复合微球的制备方法第10-13页
        1.2.1 超声波化学法第10-11页
        1.2.2 层层组装法第11-12页
        1.2.3 表面“种子”生长法第12页
        1.2.4 原位还原法第12-13页
    1.3 金属介电复合微球的应用第13-15页
        1.3.1 催化方面的应用第13-14页
        1.3.2 光学方面的应用第14-15页
        1.3.3 生物医学方面的应用第15页
        1.3.4 其他应用第15页
    1.4 对硝基苯酚还原研究第15-16页
    1.5 本文研究思路及内容第16-17页
2 PSA复合微球的制备及表征第17-28页
    2.1 实验部分第17-20页
        2.1.1 实验试剂第17页
        2.1.2 实验设备第17-18页
        2.1.3 聚(苯乙烯-co-丙烯酸) (PSA)微球的制备第18-19页
        2.1.4 样品的测试与表征第19-20页
    2.2 结果与讨论第20-27页
        2.2.1 不同因素对PSA微球粒径及形貌的影响第20-24页
        2.2.2 PSA微球羧基的数量第24-27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 nAg@PSA复合微球的制备及表征第28-40页
    3.1 实验部分第28-30页
        3.1.1 实验试剂第28-29页
        3.1.2 聚(苯乙烯-co-丙烯酸) (PSA)微球的制备第29页
        3.1.3 nAg@PSA微球的制备第29页
        3.1.4 测试与表征第29-30页
    3.2 结果与讨论第30-39页
        3.2.1 PSA微球的解离羧基量第30-35页
        3.2.2 解离羧基含量对nAg@PSA表面银纳米粒子的影响第35-39页
    3.3 本章小结第39-40页
4 nAg@PSA微球催化还原4-NP研究第40-47页
    4.1 实验部分第40-41页
        4.1.1 实验试剂第40页
        4.1.2 催化研究第40页
        4.1.3 测试与表征第40-41页
    4.2 结果与讨论第41-45页
        4.2.1 空白试验第41-42页
        4.2.2 nAg@PSA催化剂催化还原4-NP性能探究第42-45页
        4.2.3 nAg@PSA催化剂稳定性探究第45页
    4.3 本章小结第45-47页
5 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47页
    5.2 展望第47-49页
6 参考文献第49-62页
7 攻读硕士期间发表论文情况第62-63页
8 致谢第63页

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