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Ni-Cu合金纳米粉的制备及其性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-29页
   ·引言第11-12页
   ·金属纳米粉体的研究进展第12页
   ·金属纳米粉体的制备方法第12-15页
     ·物理方法第12-14页
     ·化学方法第14-15页
   ·金属纳米粉体的长大机制第15-19页
     ·纳米粒子生长热力学第16页
     ·纳米粒子生长动力学第16-19页
   ·金属纳米微粒的主要特性第19-24页
     ·热学性能第20页
     ·磁学性能第20页
     ·光学性能第20-21页
     ·催化性能第21-24页
   ·金属纳米块体材料第24-27页
     ·纳米块体材料的制备第24-25页
     ·金属纳米块体材料的力学性能第25-27页
   ·本文的主要研究内容第27-29页
第2章 实验方法第29-35页
   ·纳米粉体的制备方法第29-31页
     ·实验材料第29页
     ·实验参数第29页
     ·实验方法第29-31页
   ·放电等离子烧结(SPS)第31页
   ·表征及测试方法第31-35页
     ·物相分析第31-32页
     ·形貌分析第32页
     ·成分分析第32页
     ·密度测量第32-33页
     ·宏观力学性能测试第33页
     ·纳观尺度力学性能测试第33-34页
     ·维氏硬度测试第34页
     ·催化性能测试第34-35页
第3章 金属纳米粉体的制备及动力学长大机制第35-55页
   ·工艺参数对纳米粉体制备的影响第35-41页
   ·金属纳米粉体的表征第41-46页
     ·XRD 表征结果第41-42页
     ·TEM 表征结果第42-45页
     ·XRF 表征结果第45-46页
   ·金属纳米粉体动力学长大机制第46-53页
     ·金属纳米粉在大气中的生长行为第47-48页
     ·金属纳米粉在制备过程中的生长行为第48-49页
     ·形核机制第49-53页
   ·本章小结第53-55页
第4章 Ni-Cu 合金纳米粉体的烧结机制第55-67页
   ·烧结工艺参数选择第55页
   ·烧结温度对块体材料结构及形貌的影响第55-61页
     ·相组成第55-56页
     ·织构演变第56-58页
     ·表面形貌第58-61页
   ·烧结过程中晶体的长大机制第61-66页
     ·动力学生长指数计算第61-62页
     ·晶粒生长激活能计算第62-66页
   ·本章小结第66-67页
第5章 Ni-Cu 合金块体的力学性能第67-85页
   ·密度第67-68页
   ·纳米压痕实验第68-71页
   ·维氏硬度第71-72页
   ·力学性能第72-81页
     ·拉伸实验第72-76页
     ·断口形貌第76-78页
     ·形变和断裂机制第78-81页
   ·强化机制第81-83页
     ·细晶强化第81-82页
     ·孪晶强化第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第6章 金属纳米粉体的催化性能第85-105页
   ·引言第85页
   ·实验过程第85-86页
   ·样品表征第86-88页
     ·TEM 表征结果第86页
     ·XRD 表征结果第86-88页
   ·催化过程第88-90页
   ·催化结果第90-93页
     ·Ni 纳米粉催化 AP第92页
     ·Cu 纳米粉催化 AP第92-93页
     ·Ni-Cu 合金纳米粉催化 AP第93页
   ·催化活性第93-99页
     ·高温放热温度及表观分解热第94-96页
     ·表观激活能第96-99页
   ·催化机理第99-104页
     ·AP 的分解过程第99-100页
     ·纯 Ni 纳米粉及纯 Cu 纳米粉对 AP 热分解的影响第100-102页
     ·Ni-Cu 合金纳米粉对 AP 热分解的影响第102-104页
   ·本章小结第104-105页
结论第105-107页
参考文献第107-121页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第121-123页
致谢第123-124页
作者简介第124页

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