纳米MCM-41主体—二溴对氯偶氮胂客体纳米复合材料及苯基化纳米MCM-41材料研究

纳米MCM-41主体—二溴对氯偶氮胂客体纳米复合材料及苯基化纳米MCM-41材料研究

论文摘要

借助水热法,以正硅酸乙酯为硅源,十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,碱性条件下制备了纳米MCM-41分子筛。以纳米分子筛MCM-41为主体,以水为介质,采用煅烧的主体材料纳米MCM-41分子筛与二溴对氯偶氮胂(DBC-偶氮胂)客体液相移植法制备了(纳米MCM-41)-(DBC-偶氮胂)主—客体纳米复合材料。利用化学分析、粉末XRD、傅里叶变换红外光谱、低温N2吸附-解吸附技术、固体扩散漫反射吸收光谱、发光研究等方法表征了客体在分子筛主体中的组装。结果表明,客体已经被成功地组装到主体分子筛孔道内,并且所制备的主-客体复合材料中主体分子筛骨架完好,所制备主-客体纳米复合材料具有发光性质,因而具有作为发光材料潜在应用前景。以苯基三甲氧基硅烷为偶联剂采用后合成法对分子筛MCM-41进行了有机改性,制备了苯(Ph)基化的分子筛Ph-(MCM—41),最后采用元素分析、粉末XRD、傅里叶变换红外光谱、低温N2吸附-解吸附技术、元素分析和差热-热重分析方法对制备产物进行了表征。结果表明分子筛MCM—41上成功地引入了苯官能团并且合成的改性分子筛具有良好的孔道结构及高热稳定性。所制备的Ph-(MCM—41)具有作为催化剂材料的潜在应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 纳米科技的前景和内涵
  • 1.2 纳米科技的发展历史
  • 1.3 纳米科技在高科技中的地位及与其他学科的交叉
  • 第二章 纳米材料
  • 2.1 纳米微粒的基本理论
  • 2.1.1 纳米微粒
  • 2.1.2 纳米微粒的结构
  • 2.2 纳米微粒的性质
  • 2.2.1 久保理论
  • 2.2.2 量子尺寸效应
  • 2.2.3 小尺寸效应
  • 2.2.4 表面效应
  • 2.2.5 宏观量子隧道效应
  • 2.2.6 库仑堵塞与量子隧穿
  • 2.2.7 介电限域效应
  • 2.3 纳米材料的定义和分类
  • 2.3.1 纳米复合材料
  • 2.3.2 纳米块体材料
  • 2.3.3 纳米结构材料
  • 2.3.4 纳米粉体材料
  • 2.3.5 纳米非晶材料和纳米晶材料
  • 2.3.6 纳米功能材料
  • 第三章 分子筛主体-纳米客体复合材料
  • 3.1 分子筛概述
  • 3.1.1 分子筛的分类
  • 3.1.2 分子筛的结构
  • 3.1.3 分子筛的性质
  • 3.1.4 介孔分子筛的应用
  • 3.2 纳米MCM-41分子筛
  • 3.3 分子筛主-客体纳米复合材料的合成
  • 3.4 分子筛主-客体纳米复合材料的表征
  • 3.5 分子筛主-客体纳米复合材料的光电磁性质
  • 3.6 分子筛主-客体纳米复合材料的应用
  • 3.7 分子筛主-客体纳米复合材料的研究展望
  • 第四章 (纳米MCM-41)-二溴对氯偶氮胂主-客体纳米复合材料的制备及表征
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 试剂
  • 4.2.2 纳米MCM-41分子筛的合成
  • 4.2.3 液相移植法制备(纳米MCM-41)-(DBC-ASA)主-客体复合材料
  • 4.3 样品表征
  • 4.4 结果与讨论
  • 4.4.1 化学分析
  • 4.4.2 粉末XRD分析
  • 4.4.3 傅里叶变换红外光谱
  • 4.4.4 低温氮气吸附-解吸附研究
  • 4.4.5 固体扩散漫反射吸收光谱
  • 4.4.6 发光研究
  • 第五章 纳米MCM-41分子筛的苯基化修饰
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 试剂
  • 5.2.2 纳米分子筛MCM-41的合成
  • 5.2.3 后合成法制备苯基改性的MCM-41介孔有序分子筛Ph-(MCM-41)
  • 5.3 样品的表征
  • 5.4 结果与讨论
  • 5.4.1 元素分析
  • 5.4.2 粉末XRD衍射结果分析
  • 5.4.3 傅里叶变换红外光谱
  • 5.4.4 低温氮气吸附—解吸附研究
  • 5.4.5 差热—热重结果分析
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    纳米MCM-41主体—二溴对氯偶氮胂客体纳米复合材料及苯基化纳米MCM-41材料研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢