摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 纳米粒子的基本效应 | 第12-13页 |
1.1.1 量子尺寸效应 | 第12页 |
1.1.2 小尺寸效应 | 第12页 |
1.1.3 表面效应 | 第12页 |
1.1.4 宏观量子隧道效应 | 第12-13页 |
1.2 金属纳米粒子的特性及应用 | 第13-14页 |
1.2.1 磁学性能及应用 | 第13页 |
1.2.2 光学性能及应用 | 第13页 |
1.2.3 热学性能及应用 | 第13页 |
1.2.4 电学性能及应用 | 第13-14页 |
1.3 金属纳米粒子的表面修饰处理 | 第14-16页 |
1.3.1 纳米粒子应用存在的问题 | 第14页 |
1.3.2 纳米粒子表面修饰目的 | 第14-15页 |
1.3.3 纳米粒子表面修饰方法 | 第15-16页 |
1.3.3.1 表面物理修饰法 | 第15-16页 |
1.3.3.2 表面化学修饰法 | 第16页 |
1.4 碳包覆金属复合纳米粒子的合成方式 | 第16-18页 |
1.4.1 电弧放电法 | 第16-17页 |
1.4.2 水热法 | 第17页 |
1.4.3 溶胶-凝胶法 | 第17页 |
1.4.4 气相沉积法 | 第17页 |
1.4.5 激光法 | 第17-18页 |
1.5 本文的选题依据和研究内容 | 第18-20页 |
第2章 碳包铜纳米颗粒的直流电弧等离子体制备与性能研究 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 样品的制备与表征方法 | 第20-23页 |
2.2.1 直流电弧等离子体技术 | 第20-23页 |
2.2.2 样品制备过程 | 第23页 |
2.2.3 样品的测试方法 | 第23页 |
2.3 结构分析与讨论 | 第23-32页 |
2.3.1 XRD分析 | 第23-24页 |
2.3.2 TEM分析 | 第24-25页 |
2.3.3 XEDS分析 | 第25页 |
2.3.4 Raman分析 | 第25-26页 |
2.3.5 VSM分析 | 第26页 |
2.3.6 孔结构与比表面积分析 | 第26-30页 |
2.3.7 碳包金属纳米颗粒的生长机理 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 碳包覆氧化镍纳米颗粒的直流电弧等离子体制备与性能研究 | 第34-45页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 样品的制备与表征方法 | 第34-35页 |
3.2.1 实验装置 | 第34页 |
3.2.2 样品制备过程 | 第34-35页 |
3.2.3 样品的测试方法 | 第35页 |
3.3 结构分析与讨论 | 第35-38页 |
3.3.1 XRD分析 | 第35-36页 |
3.3.2 TEM分析 | 第36-37页 |
3.3.3 XEDS分析 | 第37页 |
3.3.4 VSM分析 | 第37-38页 |
3.3.5 Raman分析 | 第38页 |
3.4 电容器的组装及电化学测试 | 第38-43页 |
3.4.1 电极的制备 | 第39页 |
3.4.2 电化学性能测试 | 第39-41页 |
3.4.2.1 单电极测试体系 | 第39-40页 |
3.4.2.2 恒流充放电技术 | 第40页 |
3.4.2.3 循环伏安法 | 第40页 |
3.4.2.4 交流阻抗谱测试 | 第40-41页 |
3.4.3 样品的电化学分析 | 第41-43页 |
3.4.3.1 恒流充放电测试 | 第41-42页 |
3.4.3.2 循环伏安测试 | 第42-43页 |
3.4.3.3 交流阻抗测试 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 工艺参数对碳包覆Fe_3O_4纳米复合颗粒的影响 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 实验原料 | 第45-46页 |
4.2.2 实验过程 | 第46-47页 |
4.3 样品的测试方法 | 第47页 |
4.4 结构分析与讨论 | 第47-54页 |
4.4.1 XRD分析 | 第47-48页 |
4.4.2 TEM分析 | 第48-51页 |
4.4.3 Raman分析 | 第51-52页 |
4.4.4 VSM分析 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第65页 |