多功能纳米结构材料的合成与应用研究

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论文详情
本论文针对介孔金属复合物纳米结构和磁性核/壳纳米结构材料的合成与应用开展了基础研究。介孔材料由于具有高的比表面积、可调控的孔径大小、孔道的长程有序排列而被广泛地研究。而多功能的磁性核/壳纳米结构材料由于其独特的性能在生物医学临床诊断和综合治疗方面具有潜在的应用前景。在论文第一部分(第三章),我们采用纳米硬模板技术,以大孔径的3D-KIT-6 (Iα3d)为模板,水为溶剂合成了介孔3D-NiFe2O4 Iα3d)铁氧体材料。模板的介孔孔道起了纳米反应器的作用,水作为单一溶剂更绿色环保。合成材料比表面积达到121m2/g,平均孔径大小为3nm,平均孔壁厚度为7nm,在磁学性质上表现为和纳米磁体一致的超顺磁性。将介孔3D-NiFe2O4 (Iα3d)铁氧体材料作为先进的微波吸收材料,发现当其匹配厚度为3mm时,在高频X波段(8.5~12.5GHz)范围有较强的吸收,在12GHz吸收强度达到-22.5dB。因此其可以作为先进的微波吸收材料应用在电子、军事隐身等各个高科技领域。在论文第二部分(第四章),我们采用介孔Co3O4(Ia3d)为前驱体,利用连续原位生成的金属Co0纳米颗粒为催化剂,通过Boudouard歧化反应,合成了石墨包覆金属钴核/壳结构纳米胶囊材料。和已报道的研究结果不同的是,在合成中并没有发现有副产物碳纳米管和碳纳米纤维的存在。高度结晶的金属钴主要是以六方晶相存在,平均粒径大小为25nm,被8~9nm的石墨壳层所包覆,磁饱和量达到85emu/g。原位生成的石墨壳层不仅保护金属钴核使其免受外界化学环境的进攻,而且提高了其生物兼容性和官能化程度。将拟平面分子二甲酚橙(XO)作为模型分子,研究证实XO可以与石墨壳层发生π-π堆叠耦合作用。通过模型分子实验说明该材料可以应用在生物医学的药物靶向治疗方面。同时,我们也用相同的方法合成了石墨包覆合金(Fe2Co、Fe0.64Ni0.36)的核壳纳米结构材料。
摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 前言第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 介孔金属氧化物/复合物的合成与应用第9-16页
        1.2.1 介孔材料概述第9-10页
        1.2.2 介孔金属氧化物/复合物的合成方法第10-15页
        1.2.3 介孔金属氧化物/复合物在光、电、磁学方面的应用研究进展第15-16页
    1.3 石墨包覆金属核壳结构磁性纳米材料的合成及在生物医学方面应用第16-23页
        1.3.1 碳包覆金属核壳结构纳米材料的合成与官能化第16-18页
        1.3.2 碳包覆金属核壳结构纳米材料在生物医学方面的应用第18-21页
        1.3.3 论文选题思路和重要工作内容第21-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 实验仪器和试剂第23-24页
    2.2 纳米结构功能材料的合成第24页
    2.3 纳米结构功能材料的表征第24-25页
        2.3.1 粉末X-射线衍射技术第24页
        2.3.2 高分辨透射电镜(TEM/HRTEM)技术第24页
        2.3.3 高分辨扫描电镜(HRSEM/EDX)技术第24页
        2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)技术第24页
        2.3.5 热重分析(TG/DTG)第24页
        2.3.6 氮气吸附脱附技术第24页
        2.3.7 功能材料的磁学性质测定第24-25页
        2.3.8 材料的拉曼光谱分析技术第25页
        2.3.9 材料的紫外可见光谱分析技术第25页
        2.3.10 材料的元素含量分析(ICP-AES)第25页
        2.3.11 铁氧体材料的微波吸收性能的测定技术第25页
    2.4. ESI~(**)电磁微波吸收性能模拟程序第25-27页
第三章 硬模板法合成高比表面积介孔3D-NiFe_2O_4(Ia3d)铁氧体及其电磁微波吸收性质的研究第27-40页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 介孔硅模板3D-KIT-6(Ia3d)的合成第28页
        3.2.2 硬模板法制备介孔铁氧体3D-NiFe_2O_4(Ia3d)第28页
        3.2.3 铁氧体材料3D-NiFe_2O_4(Ia3d)微波吸收性能实验第28-29页
    3.3 结果和讨论第29-39页
    3.4 结论第39-40页
第四章 石墨包覆金属钴(合金)磁性核壳结构纳米胶囊的原位合成第40-57页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验步骤第41-42页
        4.2.1 硬模板的合成第41页
        4.2.2 介孔3D-Co_3O_4(Ia3d)的合成第41-42页
        4.2.3 介孔铁氧体MFe_2O_4(M=Ni,Co)的合成第42页
        4.2.4 磁性核壳结构纳米胶囊(GECANs)的合成第42页
        4.2.5 多壁碳纳米管(MWCNTs)包覆金属Co~0纳米复合材料的合成第42页
        4.2.6 核壳结构纳米胶囊材料GECANs的非共价键官能化(π-π堆叠耦合)第42页
    4.3 结果和讨论第42-55页
    4.4 结论第55-57页
第五章 总结第57-58页
参考文献第58-67页
硕士期间发表(拟投)的论文第67-68页
致谢第68页
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