
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。以水为介质,采用有机染料偶氮胂-III(ASA-III)溶液与纳米MCM-41分子筛液相移植法制备了(纳米MCM-41)-(偶氮胂-III)主-客体纳米复合材料。采用化学分析、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和发光研究表征了制备的材料。结果表明,客体已经成功地组装到主体分子筛孔道内,并且所制备的主-客体纳米复合材料中主体分子筛骨架完好,制备的样品具有发光性质,具有作为发光材料的潜在应用背景。以三甲基氯硅烷为偶联剂,采用后合成法,对纳米分子筛MCM-41进行烷基化改性,制备了烷基改性的纳米MCM-41,采用化学分析、粉末XRD、傅里叶变换红外光谱、低温N2吸附-解吸附技术和差热-热重分析方法对制备的产物进行表征,结果表明,纳米分子筛MCM-41已成功地引入了甲基,且改性后的MCM-41仍具有良好的介孔孔道结构和热稳定性。
论文目录
摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 引言1.2 本论文研究的目的和意义第二章 纳米材料2.1 纳米材料的定义2.2 纳米材料的分类2.3 纳米微粒的性质2.3.1 小尺寸效应2.3.2 表明效应2.3.3 量子尺寸效应2.3.4 宏观量子隧道效应2.3.5 介电限域效应2.3.6 库仑堵塞与量子隧穿第三章 分子筛主体-客体纳米复合材料的研究3.1 分子筛的发展历史3.2 分子筛主体-客体纳米复合材料的合成3.2.1 主体材料的合成3.2.2 客体材料3.2.3 主-客体纳米复合材料的合成3.3 分子筛主体-客体纳米复合材料的表征3.3.1 X 射线衍射分析3.3.2 扫描电子显微镜和透射电子显微镜3.3.3 固体核磁共振仪3.3.4 红外光谱法2 吸附-解吸附技术'>3.3.5 N2吸附-解吸附技术第四章 介孔分子筛的应用与化学改性4.1 介孔分子筛的简介4.2 介孔分子筛的化学改性4.2.1 介孔分子筛的表面化学性质4.2.2 元素取代4.2.3 孔道表面修饰或功能化4.2.4 在孔道内负载活性组分4.3 分子筛的应用4.3.1 分子筛在催化领域中的应用4.3.2 分子筛在纳米材料装载方面的研究4.3.3 分子筛在生物领域中的应用4.3.4 分子筛在环境保护方面的应用4.3.5 分子筛在光学、电磁学中的应用第五章 (纳米MCM-41)-(偶氮胂-III)主-客体纳米复合材料的制备及表征5.1 引言5.2 实验部分5.2.1 试剂5.2.2 纳米MCM-41 分子筛的合成5.2.3 (纳米MCM-41)-(偶氮胂-III)主-客体纳米复合材料制备5.3 样品的表征5.4 结果与讨论5.4.1 化学分析5.4.2 粉末XRD 分析5.4.3 傅里叶变换红外光谱5.4.4 低温氮气吸附-解析附研究5.4.5 紫外-可见固体扩散漫反射吸收光谱5.4.6 发光研究第六章 介孔分子筛MCM-41 的烷基化修饰6.1 引言6.2 实验部分6.2.1 试剂6.2.2 实验方法结论致谢参考文献
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标签:主客体纳米复合材料论文; 纳米分子筛论文; 偶氮胂论文; 三甲基氯硅烷论文; 烷基化材料论文; 表征论文;
(纳米MCM-41)-(偶氮胂-Ⅲ)主-客体纳米复合材料及烷基化纳米MCM-41材料研究
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