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几种纳米磁性材料的超(近)临界水热法制备、表征及磁性研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 纳米材料简介第15-19页
        1.2.1 表面效应第17-18页
        1.2.2 小尺寸效应第18页
        1.2.3 量子尺寸效应第18页
        1.2.4 宏观量子隧道效应第18-19页
    1.3 纳米磁性材料的概述第19-23页
        1.3.1 磁性材料的分类第19-21页
        1.3.2 纳米磁性材料的基本物理量第21-23页
    1.4 纳米磁性材料的常用制备方法第23-29页
        1.4.1 化学气相沉积法第24-25页
        1.4.2 磁控溅射法第25页
        1.4.3 水热/溶剂热法第25-28页
        1.4.4 微乳液法第28-29页
    1.5 纳米磁性材料的应用第29-30页
        1.5.1 磁存储材料领域第29页
        1.5.2 医学领域第29-30页
        1.5.3 磁性液体第30页
    1.6 本论文选题背景和研究内容第30-33页
第二章 超(近)临界水热法与表征技术简介第33-43页
    2.1 引言第33页
    2.2 超临界水热法简介第33-39页
        2.2.1 超临界水简介第33-34页
        2.2.2 超临界水的特点第34-38页
        2.2.3 超临界水热法在制备纳米磁性材料中的应用第38-39页
    2.3 超临界反应釜的简介第39-41页
    2.4 表征与测试方法第41-43页
第三章 CrO_2纳米颗粒阵列的制备、表征及磁性研究第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 样品的制备第44-49页
        3.2.1 Ti纳米凹坑阵列模板的制备与表征第44-48页
        3.2.2 阳极氧化实验原理第48-49页
        3.2.3 CrO_2纳米颗粒阵列的制备第49页
    3.3 实验结果的分析与讨论第49-53页
        3.3.1 CrO_2纳米颗粒阵列的结构与形貌的表征第49-51页
        3.3.2 CrO_2纳米颗粒阵列的磁性研究第51-52页
        3.3.3 CrO_2纳米颗粒阵列的生长机理第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 CrOOH纳米棒的制备、表征及生长机理第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 样品的制备与表征第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-64页
        4.3.1 合成温度对样品结构和形貌的影响第56-58页
        4.3.2 前驱液中Cr:[OH]摩尔比对样品结构和形貌的影响第58-60页
        4.3.3 PVA、冷水可溶淀粉、乙二醇对样品结构和形貌的影响第60-62页
        4.3.4 CrOOH纳米棒的TGA表征第62-63页
        4.3.5 CrOOH纳米棒的生长机理第63-64页
    4.4 本章小结第64-67页
第五章 CrO_2纳米颗粒的制备、表征与磁性研究第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 CrO_2纳米颗粒的制备与表征第67-72页
        5.2.1 反应温度对样品结构和形貌的影响第68-69页
        5.2.2 分散剂气相纳米SiO_2的含量对样品物相及形貌的影响第69-72页
        5.2.3 CrO_2纳米颗粒的磁性研究第72页
    5.3 SiO_2包覆CrO_2纳米棒的制备与表征第72-77页
        5.3.1 样品的制备第72-73页
        5.3.2 SiO_2包覆CrO_2纳米棒的结构和形貌表征第73-75页
        5.3.3 SiO_2包覆CrO_2纳米棒的磁性研究第75-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 NiO纳米颗粒及SiO_2包覆Ni纳米颗粒的制备、表征及磁性研究第79-97页
    6.1 引言第79-80页
    6.2 NiO纳米颗粒的制备及表征第80-82页
        6.2.1 样品的制备第80页
        6.2.2 NiO纳米颗粒的结构和形貌表征第80-81页
        6.2.3 NiO纳米颗粒的生长机理第81页
        6.2.4 NiO纳米颗粒的磁性研究第81-82页
    6.3 退火对NiO纳米颗粒的影响第82-89页
        6.3.1 样品的制备第82-83页
        6.3.2 退火对NiO纳米颗粒的结构与形貌的表征第83-85页
        6.3.3 退火对NiO纳米颗粒的磁性的影响第85-89页
    6.4 SiO_2包覆Ni纳米颗粒的制备及表征第89-95页
        6.4.1 样品的制备第89-90页
        6.4.2 不同温度退火对样品结构和形貌的影响第90-92页
        6.4.3 SiO_2包覆的NiO和Ni纳米颗粒的磁性研究第92-94页
        6.4.4 SiO_2包覆Ni纳米颗粒的磁性研究第94-95页
    6.5 本章小结第95-97页
第七章 有机包覆Fe_3O_4纳米颗粒的制备、表征及磁性研究第97-105页
    7.1 引言第97-98页
    7.2 PVA包覆Fe_3O_4纳米颗粒的制备和表征第98-100页
        7.2.1 样品的制备第98页
        7.2.2 反应时间对样品的结构和形貌的影响第98-100页
        7.2.3 Fe_3O_4纳米颗粒的磁性研究第100页
    7.3 有机包覆Fe_3O_4纳米颗粒的制备及表征第100-103页
        7.3.1 样品的制备第100-101页
        7.3.2 有机包覆Fe_3O_4纳米颗粒的结构与形貌表征第101-102页
        7.3.3 有机包覆Fe_3O_4纳米颗粒的磁性研究第102-103页
        7.3.4 有机包覆Fe_3O_4纳米颗粒的生长机理第103页
    7.4 本章小结第103-105页
第八章 结论第105-109页
参考文献第109-125页
作者简介第125-127页
攻读博士学位期间发表的学术论文第127-129页
致谢第129页

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