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基于普鲁士蓝的MOFS复合材料的制备及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 金属-有机骨架材料(MOFs)的概述第10-14页
        1.1.1 金属-有机骨架材料的简介第10页
        1.1.2 MOFs材料的分类和结构多样性第10-11页
        1.1.3 与传统多孔材料的对比第11-12页
            1.1.3.1 多孔性及高比表面积第11页
            1.1.3.2 可调节的孔径第11-12页
        1.1.4 金属-有机骨架材料的合成方法第12-14页
            1.1.4.1 水(溶剂)热法第12-13页
            1.1.4.2 扩散法第13页
            1.1.4.3 微波法第13-14页
            1.1.4.4 晶种法第14页
            1.1.4.5 其他合成方法第14页
    1.2 普鲁士蓝及其衍生物第14-19页
        1.2.1 普鲁士蓝及其衍生物的概述第14-16页
        1.2.2 PBAs衍生的纳米结构第16-18页
            1.2.2.1 可调节的PBAs纳米晶体尺寸第16页
            1.2.2.2 PBAs的核壳/异质结构第16-17页
            1.2.2.3 PBAs的空心纳米框架结构第17页
            1.2.2.4 PBAs纳米粒子作为纳米材料的前体第17-18页
        1.2.3 磁性复合材料第18-19页
    1.3 金属-有机骨架材料的应用第19-23页
        1.3.1 催化应用第19-20页
        1.3.2 气体储存与吸附分离第20-21页
        1.3.3 生物医学第21页
        1.3.4 其他方面应用第21-23页
    1.4 本课题的提出第23-24页
第二章 Fe~Ⅱ-Co PBAs@HKUST-1及其衍生复合材料CoFe_2O_4@CuO的制备和应用第24-46页
    2.1 实验部分第25-30页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
        2.1.3 实验方法第27-30页
            2.1.3.1 Fe~Ⅱ-Co PBAs (Fe_3[Co(CN)_6]_2)的制备第27页
            2.1.3.2 Fe~Ⅱ-Co PBAs@HKUST-1的制备第27页
            2.1.3.3 CoFe_2O_4@CuO的制备第27页
            2.1.3.4 材料的表征方法第27-29页
            2.1.3.5 对硝基苯酚(4-NP)的催化还原第29页
            2.1.3.6 亚甲基蓝(MB)的催化降解第29页
            2.1.3.7 对降解4-NP和MB的动力学研究第29-30页
    2.2 结果与讨论第30-45页
        2.2.1 Fe~Ⅱ-Co PBAs@HKUST-1制备条件优化第30-32页
        2.2.2 Fe~Ⅱ-Co PBAs@HKUST-1及CoFe_2O_4@CuO的表征第32-40页
            2.2.2.1 电镜分析(FESEM,TEM)第32-34页
            2.2.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第34-35页
            2.2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第35-37页
            2.2.2.4 热稳定性表征(TG)第37页
            2.2.2.5 比表面积和孔容孔径分析第37-39页
            2.2.2.6 CoFe_2O_4@CuO的磁性能分析第39-40页
        2.2.3 CoFe_2O_4@CuO催化还原对硝基苯酚(4-NP)第40-41页
        2.2.4 CoFe_2O_4@CuO催化降解亚甲基蓝(MB)第41-42页
        2.2.5 CoFe_2O_4@CuO的稳定性和可回收性第42-45页
    2.3 本章小结第45-46页
第三章 Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101复合材料的制备及应用第46-64页
    3.1 实验部分第47-51页
        3.1.1 实验药品第47-48页
        3.1.2 实验仪器第48-49页
        3.1.3 实验方法第49-51页
            3.1.3.1 小粒径Fe~Ⅱ-Co PBAs(Fe_3[Co(CN)_6]_2)的制备第49页
            3.1.3.2 核壳型Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101复合材料的制备第49页
            3.1.3.3 中空Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101复合材料的制备第49-50页
            3.1.3.4 中空Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101的载药性能测定第50页
            3.1.3.5 DOX体外释放性能测定第50-51页
    3.2 结果与讨论第51-62页
        3.2.1 透射电子显微镜分析(TEM)第51-55页
            3.2.1.1 MOFs材料的透射电镜分析第51页
            3.2.1.2 Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101复合材料透射电镜分析第51-53页
            3.2.1.3 中空Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101透射电镜分析第53-55页
        3.2.2 X-射线衍射分析(XRD)第55-56页
        3.2.3 红外光谱测试分析(FT-IR)第56-57页
        3.2.4 比表面积和孔容孔径分析第57-59页
        3.2.5 中空Fe~Ⅱ-Co PBAs@MIL-101的载药性能分析第59-62页
            3.2.5.1 载药量分析第59-60页
            3.2.5.2 药物释放分析第60-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第四章 结论第64-66页
参考文献第66-76页
硕士期间发表论文情况第76-78页
致谢第78页

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