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钨酸钠基温敏性水凝胶的制备及其在醇氧化反应中的催化性能

摘要第2-4页
abstract第4-5页
第一章 引言第8-24页
    1.1 温敏性水凝胶第8-10页
        1.1.1 温敏性水凝胶的分类第8-9页
        1.1.2 温敏性水凝胶性能改进第9-10页
    1.2 负载型温敏性水凝胶的制备第10-15页
        1.2.1 在纳米悬浮液中制备复合水凝胶第11页
        1.2.2 原位制备纳米粒子复合水凝胶第11-14页
        1.2.3 纳米粒子作为交联剂制备复合水凝胶第14-15页
    1.3 负载型温敏性水凝胶的应用第15-22页
        1.3.1 催化反应第15-21页
        1.3.2 物料分离第21-22页
        1.3.3 药物释放第22页
    1.4 本文主要研究思路和拟解决的问题第22-24页
第二章 温敏性P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4复合水凝胶的合成及快速溶胀性能第24-37页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验第25-27页
        2.2.1 实验试剂第25页
        2.2.2 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4复合水凝胶的制备第25页
        2.2.3 溶胀动力学第25-26页
        2.2.4 温敏性第26页
        2.2.5 不同溶剂中的溶胀性能第26页
        2.2.6 结构表征第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-36页
        2.3.1 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4复合水凝胶的合成第27-29页
        2.3.2 溶胀性能第29-33页
        2.3.3 温敏性第33-36页
    2.4 结论第36-37页
第三章 温敏性P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4复合水凝胶催化氧化苯甲醇第37-48页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验第38-40页
        3.2.1 实验试剂第38页
        3.2.2 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化氧化苯甲醇(无溶剂)第38-39页
        3.2.3 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化回收第39页
        3.2.4 分析与表征第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-47页
        3.3.1 催化产物结果分析第40-41页
        3.3.2 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化氧化苯甲醇第41-44页
        3.3.3 P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化剂的回收第44-47页
    3.4 本章结论第47-48页
第四章 温敏性P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化氧化苯甲醇衍生物第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验试剂及仪器第48-49页
        4.2.2 不同溶剂中P(NIPAM-co-DMC)/Na_2WO_4水凝胶催化氧化苯甲醇第49页
        4.2.3 水凝胶在ACN溶液中催化氧化苯甲醇衍生物第49页
        4.2.4 催化反应动力学第49-50页
        4.2.5 催化产物分析第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 不同底物对催化反应影响(EA为溶剂)第50-51页
        4.3.2 不同浓度底物对催化反应影响(EA为溶剂)第51页
        4.3.3 不同溶剂对苯甲醇催化氧化的影响第51-53页
        4.3.4 凝胶在ACN溶液中催化氧化苯甲醇衍生物第53-54页
        4.3.5 苯甲醇及其衍生物催化反应动力学第54-58页
    4.4 本章结论第58-59页
第五章 总结与展望第59-60页
参考文献第60-69页
硕士在读期间发表论文情况第69-70页
致谢第70-72页

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