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利用先进纳米探测技术对纳米气泡特性的研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-52页
    1.1 纳米气泡研究背景第16-40页
        1.1.1 什么是纳米气泡第16-17页
        1.1.2 纳米气泡早期的理论推测第17-18页
        1.1.3 体相纳米气泡的早期实验证据和猜测第18页
        1.1.4 固液界面纳米气泡的早期实验证据和猜测第18-20页
        1.1.5 纳米气泡的产生方法第20-23页
            1.1.5.1 实验研究中常见的纳米气泡制备方法第21-23页
            1.1.5.2 工业应用中常见的纳米气泡的制备方法第23页
        1.1.6 固液界面纳米气泡的检测手段第23-35页
            1.1.6.1 原子力显微镜第24-25页
            1.1.6.2 光学类显微镜第25-29页
            1.1.6.3 透射电子显微镜第29-31页
            1.1.6.4 扫描透射电子显微镜第31-32页
            1.1.6.5 扫描透射软X射线显微成像第32-33页
            1.1.6.6 石英晶体微天平第33-34页
            1.1.6.7 衰减全内反射傅里叶红外光谱第34-35页
        1.1.7 固液界面纳米气泡稳定性的解释第35-38页
            1.1.7.1 污染物理论第35-36页
            1.1.7.2 动态平衡理论第36-37页
            1.1.7.3 三相线固定理论第37-38页
        1.1.8 纳米气泡的重要应用第38-40页
    1.2 原子力显微镜(AFM)技术介绍第40-45页
        1.2.1 AFM的发展历史第40-41页
        1.2.2 AFM的工作原理第41-43页
        1.2.3 峰值力成像模式(FQ-QNM)简介第43-45页
        1.2.4 力曲线成像模式(Force Volume mode)简介第45页
    1.3 同步辐射实验技术简介第45-50页
        1.3.1 同步辐射技术的历史和发展第45-47页
        1.3.2 扫描透射软X射线显微成像术(STXM)简介第47-49页
        1.3.3 同步辐射X射线荧光光谱技术简介第49-50页
    1.4 关于本论文第50-52页
        1.4.1 本论文的研究目的第50-51页
        1.4.2 本论文的内容安排第51-52页
第2章 区分纳米气泡和有机污染新方法的提出第52-66页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 材料与方法第53-55页
        2.2.1 实验材料第53页
        2.2.2 纳米气泡和纳米油滴的制备方法第53-54页
        2.2.3 脱气实验第54页
        2.2.4 AFM成像第54页
        2.2.5 XPS实验表征第54-55页
    2.3 实验结果及讨论第55-63页
        2.3.1 PDMS纳米油滴的可控生成第55-58页
        2.3.2 PDMS纳米油滴和纳米气泡的形貌和硬度对比第58-59页
        2.3.3 PDMS纳米油滴和纳米气泡的力曲线第59-63页
    2.4 实验总结第63-66页
第3章 利用STXM研究纳米气泡的界面行为和内部化学信息第66-80页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 材料与方法第67-69页
        3.2.1 实验材料第67-68页
        3.2.2 纳米气泡的制备第68页
        3.2.3 原子力显微镜测量第68页
        3.2.4 STXM测量第68-69页
        3.2.5 最小二乘法多元线性拟合第69页
    3.3 实验结果及讨论第69-79页
        3.3.0 电化学产生的纳米气泡的AFM成像第69-71页
        3.3.1 电化学产生的纳米气泡的STXM成像第71-73页
        3.3.2 纳米气泡的X射线吸收第73-77页
        3.3.3 纳米气泡内部气体的密度第77-79页
    3.4 实验总结第79-80页
第4章 利用同步辐射硬X射线荧光吸收技术研究微纳米气泡的性质第80-90页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 材料与方法第81-82页
        4.2.1 实验材料第81页
        4.2.2 微纳米气泡的制备第81页
        4.2.3 硬X射线荧光测量第81-82页
        4.2.4 PyMca软件定量分析硬X射线荧光强度第82页
        4.2.5 纳米颗粒跟踪仪测量第82页
    4.3 实验结果及讨论第82-88页
        4.3.1 微米气泡内部和周围水溶液中的Kr气吸收第82-83页
        4.3.2 微米气泡的荧光成像第83-84页
        4.3.3 纳米气泡的荧光吸收强度第84-86页
        4.3.4 样品中Kr气浓度的定量分析第86页
        4.3.5 纳米气泡的数量和粒径测量第86-87页
        4.3.6 纳米气泡内部Kr气浓度的计算第87-88页
    4.4 实验总结第88-90页
第5章 总结与展望第90-94页
    5.1 研究总结第90-91页
        5.1.1 本论文取得的主要成果第90-91页
        5.1.2 本论文的创新点第91页
    5.2 对后续工作的展望第91-94页
        5.2.1 空气纳米气泡的STXM测量及定量分析第91-92页
        5.2.2 纳米气泡的应用研究第92-93页
        5.2.3 纳米气泡对于金红石浮选研究第93-94页
参考文献第94-108页
致谢第108-110页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第110-111页

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