提要 | 第1-9页 |
第一章 绪论 | 第9-34页 |
·概述 | 第9-10页 |
·纳米材料的定义和分类 | 第10页 |
·纳米材料的特性 | 第10-11页 |
·感光材料的应用 | 第11-14页 |
·感光材料在医疗诊断中的应用 | 第12页 |
·感光材料在民用和专业照相中的应用 | 第12页 |
·感光材料在电影制作中的应用 | 第12页 |
·感光材料在印刷出版业中的应用 | 第12-13页 |
·感光材料在半导体集成电路、印刷电路制作中的应用 | 第13页 |
·感光材料在航空、航天中的应用 | 第13页 |
·感光材料在工业无损探伤中的应用 | 第13页 |
·感光材料在卫星和导弹发射中的应用 | 第13页 |
·感光材料在核物理研究中的应用 | 第13-14页 |
·感光材料在天文学研究中的应用 | 第14页 |
·感光材料在生物学、考古学和刑事学研究中的应用 | 第14页 |
·纳米微粒的合成方法 | 第14-23页 |
·化学沉淀法 | 第15-16页 |
·室温固相反应法 | 第16-17页 |
·微乳液法 | 第17-23页 |
·微乳液的组成及类型 | 第18页 |
·微乳液的性质 | 第18页 |
·微乳液的制备方法及结构表征技术 | 第18-19页 |
·微乳液中纳米粒子形成机理 | 第19-21页 |
·影响微乳液法制备纳米粒子的因素 | 第21-22页 |
·微乳液方法在制备纳米粒子中的应用及面临挑战 | 第22-23页 |
·纳米粉体表面改性 | 第23-27页 |
·溶胶-凝胶法 | 第24页 |
·异质絮凝法 | 第24-25页 |
·聚合物包裹法 | 第25-26页 |
·非均相沉淀法 | 第26-27页 |
·核-壳结构复合材料的简介 | 第27-32页 |
·核-壳结构的形态 | 第27-28页 |
·核-壳结构复合粒子的制备方法 | 第28-31页 |
·无机-有机型 | 第28-30页 |
·无机-无机型 | 第30页 |
·自组装型 | 第30-31页 |
·几种制备的新途径 | 第31-32页 |
·核壳结构纳米复合材料的应用前景 | 第32页 |
·本论文选题目的及研究内容 | 第32-34页 |
第二章 微乳液法制备氯化银纳米粒子 | 第34-49页 |
·概述 | 第34-37页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·试剂及仪器 | 第37-38页 |
·制备过程 | 第38页 |
·样品的表征 | 第38-39页 |
·结果和讨论 | 第39-48页 |
·P 值的确定 | 第39页 |
·ω值的确定 | 第39-40页 |
·ω值对粒径大小的影响 | 第40-43页 |
·反应物浓度的影响 | 第43-45页 |
·产物颗粒尺寸大小 | 第45-46页 |
·产物存放时间的影响 | 第46-47页 |
·X RD 分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 改进的共沉淀法制备氯化银粒子 | 第49-59页 |
·概述 | 第49-50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·试剂及仪器 | 第50-51页 |
·制备过程 | 第51页 |
·样品的表征 | 第51页 |
·结果和讨论 | 第51-54页 |
·TEM 分析 | 第51-52页 |
·AgCl 粒子的粒度及粒度分布 | 第52-53页 |
·XRD 分析 | 第53-54页 |
·反应条件对形成AgCl 粒子粒径的影响 | 第54-58页 |
·反应温度对AgCl 粒子粒径的影响 | 第54-55页 |
·反应物浓度对AgCl 粒子粒径的影响 | 第55-56页 |
·不同反应物过量时对AgCl 粒子粒径的影响 | 第56-57页 |
·反应时间的影响 | 第57页 |
·CTAC 的浓度对AgCl 粒子粒径的影响 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 异质絮凝法合成氯化银/二氧化硅核-壳结构复合粒子 | 第59-70页 |
·概述 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·试剂及仪器 | 第60页 |
·制备过程 | 第60-62页 |
·样品的表征 | 第62页 |
·结果和讨论 | 第62-67页 |
·粒度及粒度分布 | 第62-63页 |
·TEM 分析 | 第63-64页 |
·SEM 分析 | 第64-65页 |
·XRD 分析 | 第65-66页 |
·FT-IR 分析 | 第66-67页 |
·机理讨论 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
中文摘要 | 第79-81页 |
Abstract | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |