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磺化聚苯乙烯/壳聚糖复合微球形貌调控及性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-21页
   ·前言第8页
   ·聚合物/壳聚糖纳米复合微球第8-11页
     ·组成第8-9页
     ·结构第9-10页
     ·性能第10-11页
   ·聚合物/壳聚糖纳米复合微球制备方法第11-12页
     ·大单体共聚法第11页
     ·界面两亲性自组装方法第11页
       ·种子乳液聚合法第11-12页
   ·聚合物/壳聚糖纳米复合微球应用第12-15页
     ·催化剂载体应用第12页
     ·分子检测应用-表面拉曼增强效应第12-13页
     ·抗菌材料应用第13页
     ·污水处理应用第13-14页
     ·药物释放应用第14-15页
   ·本论文的设计思路第15-16页
 参考文献第16-21页
第二章 磺化聚苯乙烯/壳聚糖复合微球形貌调控第21-37页
   ·前言第21-22页
   ·实验部分第22-26页
     ·实验试剂第22页
     ·实验仪器第22-23页
     ·磺化聚苯乙烯微球(SPS)的制备第23页
     ·磺化聚苯乙烯/壳聚糖(SPS/CS)纳米复合微球的制备第23-24页
     ·连续法制备多孔SPS/CS纳米复合微球第24页
     ·多孔网状结构SPS和SPS/CS纳米复合微球的制备第24-25页
     ·微球的吸附试验第25-26页
   ·样品表征第26页
     ·透射电镜(TEM)第26页
     ·扫描电镜(TEM)第26页
   ·结果与讨论第26-34页
     ·磺化聚苯乙烯(SPS)微球形貌表征及合成优化第26-27页
     ·SPS/CS纳米复合微球的形貌表征第27-28页
     ·连续法制备SPS/CS纳米复合微球形貌表征第28页
     ·刻蚀时间对多孔SPS微球形貌的影响第28-29页
     ·乙酸(AA)溶胀对SPS/CS复合微球形貌的影响第29-30页
     ·不同溶剂的比例对SP/CS复合微球的影响第30-31页
     ·刻蚀溶剂THF对SPS/CS复合微球形貌的影响第31-32页
     ·多孔磺化聚苯乙烯微球结构表征及刻蚀条件优化第32-33页
     ·吸附时间对三种微球吸附金属离子量的影响第33-34页
   ·结论第34-35页
 参考文献第35-37页
第三章 磺化聚苯乙烯/壳聚糖/银复合微球制备及光催化性能研究第37-53页
   ·前言第37-38页
   ·实验部分第38-40页
     ·实验试剂第38页
     ·实验仪器第38-39页
     ·核壳结构SPS/Ag与SPS/CS/Ag复合微球制备第39页
     ·多孔SPS/CS/Ag复合微球制备第39-40页
     ·亚甲基蓝MB光催化降解实验第40页
   ·样品表征第40-41页
   ·结果与讨论第41-50页
     ·单分散磺酸化PS微球的表征第41页
     ·PS/Ag复合微球的表征第41-42页
     ·多孔磺化PS/CS/Ag复合微球的表征第42-43页
     ·还原时间对Ag吸附量的影响第43-44页
     ·还原剂的量对Ag负载量吸附量的影响第44页
     ·实心PS/Ag与多孔PS/CS/Ag微球对亚甲基蓝降解研究第44-48页
     ·两种复合微球对MB催化降解动力学研究第48-50页
   ·结论第50-51页
 参考文献第51-53页
第四章 磺化聚苯乙烯/壳聚糖/银复合微球的制备及表面拉曼增强研究第53-60页
   ·前言第53页
   ·实验部分第53-55页
     ·实验试剂第53-54页
     ·实验仪器第54-55页
     ·表面拉曼增强(SERS)基底制备第55页
   ·样品表征方法第55页
     ·透射电镜(TEM)第55页
     ·扫描电镜(SEM)第55页
     ·拉曼散射测定第55页
   ·结果与讨论第55-57页
     ·SPS/CS/Ag复合微球形成的机制第56页
     ·三种复合微球表面增强拉曼的比较第56-57页
   ·本章结论第57-58页
 参考文献第58-60页
第五章 总结与展望第60-62页
致谢第62-63页
硕士期间发表论文第63页

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