目录 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·纳米Ag粒子的特性及其应用 | 第11-14页 |
·催化特性及其应用 | 第11-13页 |
·消毒杀菌性及其应用 | 第13页 |
·导电性及其应用 | 第13-14页 |
·纳米复合材料的发展 | 第14-17页 |
·纳米复合材料在功能材料中的应用 | 第15-16页 |
·纳米复合材料在催化材料中的应用 | 第16-17页 |
·论文研究的意义和目标 | 第17-20页 |
·研究的意义 | 第17-18页 |
·研究的目标 | 第18-19页 |
·研究工作安排 | 第19-20页 |
第二章 文献综述 | 第20-34页 |
·纳米复合材料的传统制备方法 | 第20-22页 |
·物理法 | 第20页 |
·化学法 | 第20-22页 |
·微尺度反应技术 | 第22-30页 |
·硬约束型微尺度反应技术 | 第22-25页 |
·软约束型微尺度反应技术 | 第25-30页 |
·反相微乳液反应技术 | 第25-26页 |
·吸附相反应技术 | 第26-30页 |
·硅胶表面吸附层的形成规律和实验设想 | 第30-32页 |
·硅胶表面吸附层的形成规律 | 第30-31页 |
·吸附相反应技术制备Ag/SiO_2复合粒子的实验设想 | 第31-32页 |
·文献小结 | 第32-34页 |
第三章 实验方法和分析方法 | 第34-42页 |
·实验体系的选择 | 第34-36页 |
·吸附质的选择 | 第34-35页 |
·反应质的选择 | 第35页 |
·反应体系的组成 | 第35-36页 |
·实验装置图 | 第36-37页 |
·试剂和实验分析仪器 | 第37页 |
·试剂 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·分析仪器 | 第37页 |
·仪器分析方法 | 第37-42页 |
·佛尔哈德沉淀滴定法测定Ag~+的消耗量 | 第37-38页 |
·透射电子显微镜(TEM)形貌分析 | 第38页 |
·X射线多晶衍射(XRD)测定晶型和晶粒粒径 | 第38-39页 |
·扫描电子显微镜—能谱仪测定相对含量 | 第39页 |
·电导率法测定硅胶表面NaOH的吸附率 | 第39-41页 |
·UV-Vis光谱分析 | 第41-42页 |
第四章 各体系的实验结果 | 第42-50页 |
·各反应体系的实验结果和讨论 | 第42-48页 |
·体系A的实验和结果讨论 | 第42-43页 |
·体系B的实验和结果讨论 | 第43-45页 |
·体系C的实验和结果讨论 | 第45-46页 |
·体系D的实验和结果讨论 | 第46-48页 |
·实验结论 | 第48页 |
·确定体系的预实验 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 实验和结果讨论 | 第50-67页 |
·NaOH浓度系列实验 | 第50-54页 |
·硅胶表面NaOH的平衡吸附率与碱浓度的关系 | 第51页 |
·TEM分析 | 第51-53页 |
·XRD分析 | 第53页 |
·实验结果和讨论 | 第53-54页 |
·水浓度系列实验 | 第54-60页 |
·NaOH的吸附率与时间的关系 | 第55-56页 |
·NaOH的平衡吸附率与水浓度的关系 | 第56页 |
·TEM分析 | 第56-58页 |
·XRD分析 | 第58页 |
·实验结果与讨论 | 第58-60页 |
·温度系列实验 | 第60-66页 |
·NaOH的吸附率与时间的关系 | 第60-61页 |
·NaOH的平衡吸附率与温度的关系 | 第61页 |
·UV-Vis光谱分析 | 第61-64页 |
·TEM和XRD分析 | 第64-65页 |
·实验结果和讨论 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 过程与机理初探 | 第67-82页 |
·NaOH分配实验与讨论 | 第67-72页 |
·过程与机理 | 第72-77页 |
·吸附层的形成机理 | 第72-73页 |
·NaOH的分配机理 | 第73-75页 |
·Ag的生成过程机理 | 第75-77页 |
·实验条件对过程与机理的影响规律 | 第77-80页 |
·NaOH浓度的影响 | 第77-78页 |
·水浓度的影响 | 第78-79页 |
·温度的影响 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第七章 总结和展望 | 第82-86页 |
·论文总结 | 第82-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
·发表论文情况 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致谢 | 第91页 |