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动态自组装法制备复杂结构介孔二氧化硅的机理研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第6-8页 | ABSTRACT | 第8-10页 | 第一章绪论 | 第10-20页 | 1.1介孔材料 | 第10-18页 | 1.1.2介孔二氧化硅的形成机理 | 第12-14页 | 1.1.3介孔二氧化硅的介观结构和形貌 | 第14-18页 | 1.1.4介孔二氧化硅的应用 | 第18页 | 1.2本论文的设计思想与研究内容 | 第18-20页 | 第二章聚合物为模板合成具有放射状多足结构的介孔二氧化硅空心球 | 第20-36页 | 2.1引言 | 第20-21页 | 2.2实验部分 | 第21-23页 | 2.2.1药品与试剂 | 第21页 | 2.2.2仪器及测试条件 | 第21-22页 | 2.2.3介孔二氧化硅的合成 | 第22-23页 | 2.3结果与讨论 | 第23-33页 | 2.3.1具有放射状多足结构的介孔二氧化硅空心球 | 第23-30页 | 2.3.2合成聚合物微球中的MAA用量对最终产品形貌的影响 | 第30-31页 | 2.3.3合成二氧化硅薄层中的APMS用量对最终产品形貌的影响 | 第31-32页 | 2.3.4合成温度对最终产品形貌的影响 | 第32-33页 | 2.3.5合成机理 | 第33页 | 2.4本章小结 | 第33-36页 | 第三章CO2气泡为模板合成氨基功能化的介孔二氧化硅空心球 | 第36-46页 | 3.1引言 | 第36-37页 | 3.2实验部分 | 第37-39页 | 3.2.1药品与试剂 | 第37-38页 | 3.2.2仪器及测试条件 | 第38页 | 3.2.3合成氨基官能化介孔二氧化硅空心球 | 第38页 | 3.2.4负载酒石酸美托洛尔应用于药物缓释 | 第38-39页 | 3.2.5CO2吸附性能研究 | 第39页 | 3.2.6催化Knoevenagel缩聚反应 | 第39页 | 3.3结果与讨论 | 第39-44页 | 3.3.1氨基官能化介孔二氧化硅空心球 | 第39-41页 | 3.3.2负载酒石酸美托洛尔应用于药物缓释 | 第41-42页 | 3.3.3CO2吸附性能研究 | 第42-43页 | 3.3.4催化Knoevenagel缩聚反应 | 第43-44页 | 3.4本章小结 | 第44-46页 | 第四章CO2辅助合成氨基官能化的有序介孔二氧化硅 | 第46-58页 | 4.1引言 | 第46-47页 | 4.2实验部分 | 第47-49页 | 4.2.1药品与试剂 | 第47-48页 | 4.2.2实验仪器 | 第48页 | 4.2.3合成氨基官能化介孔二氧化硅(AMS)吸附剂 | 第48页 | 4.2.4CO2吸附性能研究 | 第48-49页 | 4.2.5催化Knoevenagel缩聚反应 | 第49页 | 4.3结果与讨论 | 第49-55页 | 4.3.1氨基功能化的有序介孔二氧化硅 | 第49-52页 | 4.3.2CO2吸附性能研究 | 第52-54页 | 4.3.3催化Knoevenagel缩聚反应 | 第54-55页 | 4.4本章小结 | 第55-58页 | 第五章论文总结 | 第58-60页 | 参考文献 | 第60-72页 | 致谢 | 第72-74页 | 硕士期间发表的论文成果 | 第74页 |
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