论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 金属纳米粒子 | 第11-12页 |
1.1.1 金属纳米粒子的功能化及稳定化 | 第11页 |
1.1.2 金属纳米粒子的可回收利用 | 第11页 |
1.1.3 金属纳米粒子的制备 | 第11-12页 |
1.2 微波辅助加热 | 第12-16页 |
1.2.1 绿色纳米技术 | 第12-13页 |
1.2.2 微波合成金属纳米复合材料 | 第13-14页 |
1.2.3 微波辅助合成中可生物降解的聚合物(PEG、PVA 和 CMC)的使用 | 第14-15页 |
1.2.4 CMC/金属复合纳米材料的性质 | 第15-16页 |
1.3 稀土配合物 | 第16-22页 |
1.3.1 稀土元素铕(Eu)概述 | 第16-17页 |
1.3.2 稀土配合物的发光机理 | 第17-18页 |
1.3.3 稀土配合物对配体的要求 | 第18页 |
1.3.4 稀土金属纳米发光粒子的荧光增强途径 | 第18-22页 |
1.4 本论文研究的内容和意义 | 第22-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 不同相态体系 CMC/Eu 纳米络合粒子的制备、结构和性质 | 第24-51页 |
2.1 实验材料与方法 | 第24-27页 |
2.1.1 实验材料与仪器 | 第24-25页 |
2.1.2 实验方法 | 第25-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-49页 |
2.2.1 反应时间对不同相态 CMC/Eu 纳米络合粒子结构及其性质的影响 | 第27-40页 |
2.2.2 不同配比对不同相态 CMC/Eu 纳米络合粒子结构及其荧光性质的影响 | 第40-49页 |
2.3 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 不同 pH 值下制备的 CMC/Eu 纳米络合粒子的粒径及其分布与其荧光性质的关系 | 第51-69页 |
3.1 实验材料与方法 | 第51-52页 |
3.1.1 实验材料与仪器 | 第51页 |
3.1.2 实验方法 | 第51-52页 |
3.2 结果与讨论 | 第52-68页 |
3.2.1 水浴加热对 CMC/Eu 纳米络合粒子结构和发光性质的影响 | 第52-61页 |
3.2.2 微波作用对 CMC/Eu 纳米络合粒子结构和发光性质的影响 | 第61-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 水浴加热下不同反应时间制备的 CMC/Eu 纳米络合粒子的粒径及其分布与其荧光性质的关系 | 第69-78页 |
4.1 实验材料与方法 | 第69-70页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第69页 |
4.1.2 实验方法 | 第69-70页 |
4.2 结果与讨论 | 第70-77页 |
4.2.1 SEM 表征 | 第70-71页 |
4.2.2 紫外吸收光谱 | 第71页 |
4.2.3 荧光性分析 | 第71-73页 |
4.2.4 FTIR 表征 | 第73-74页 |
4.2.5 XPS 表面元素分析 | 第74-75页 |
4.2.6 XRD 分析 | 第75-76页 |
4.2.7 TEM 表征 | 第76-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 DACMC 的制备及其性质 | 第78-92页 |
5.1 实验材料与方法 | 第78-81页 |
5.1.1 实验材料与仪器 | 第78-79页 |
5.1.2 实验方法 | 第79-81页 |
5.2 结果与讨论 | 第81-91页 |
5.2.1 红外光谱分析 | 第81-82页 |
5.2.2 核磁分析 | 第82页 |
5.2.3 pH 值对 DACMC 醛基含量的影响 | 第82-85页 |
5.2.4 pH 值对 DACMC 结晶结构的影响 | 第85-86页 |
5.2.5 pH 值对 DACMC 形貌结构的影响 | 第86-87页 |
5.2.6 pH 值对 DACMC 热稳定性的影响 | 第87-88页 |
5.2.7 DACMC 溶液的流变性能分析 | 第88-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-94页 |
本论文创新点 | 第92页 |
实验展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-101页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附件 | 第103页 |