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 |