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 |