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粒度对纳米体系相变和化学反应的影响

第一章 文献综述与选题第1-69页
   ·纳米粒子、纳米材料、纳米体系及其纳米效应第28-29页
   ·粒度对相变影响的研究现状与发展趋势第29-30页
     ·粒度对相变影响的理论研究第29页
     ·小结第29-30页
   ·粒度对化学反应热力学影响的研究现状与发展趋势第30-35页
     ·粒度对热容的影响第30-31页
     ·粒度对稳定性的影响第31页
     ·粒度对化学反应方向的影响第31-32页
     ·粒度对化学反应热的影响第32-33页
     ·粒度对化学平衡的影响第33-34页
     ·小结第34-35页
   ·粒度对化学反应动力学影响的研究现状与发展趋势第35-39页
     ·粒度对活化能的影响第35-36页
     ·粒度对指前因子的影响第36页
     ·粒度对速率常数的影响第36-37页
     ·粒度对反应机理的影响第37页
     ·粒度对产物的影响第37-38页
     ·多相反应动力学的理论模型第38-39页
     ·小结第39页
   ·粒度对电化学影响的研究现状与发展趋势第39-45页
     ·粒度对电导率的影响第39-40页
     ·粒度对电化学活性的影响第40-42页
     ·粒度对电极电势和电动势的影响第42-43页
     ·粒度对电池综合性能的影响第43-44页
     ·粒度对电极功能性的影响第44-45页
     ·小结第45页
   ·本课题的研究目标与研究内容第45-46页
     ·研究目标第45-46页
     ·研究内容第46页
   ·研究本课题的科学意义与应用前景第46-48页
     ·科学意义第46-47页
     ·应用前景第47-48页
 参考文献第48-69页
第二章 纳米粒子的制备第69-108页
   ·引言第69-72页
     ·纳米微粒的气相合成方法第69页
     ·纳米微粒的液相合成方法第69-72页
     ·纳米微粒的固相合成方法第72页
   ·纳米反应体系的选择第72-73页
     ·热力学实验体系的选择第72页
     ·动力学实验体系的选择第72-73页
     ·电化学实验体系的选择第73页
   ·纳米粒子和分散电极的制备方法第73-77页
     ·纳米CuO的制备方法第73-75页
     ·纳米ZnO的制备方法第75-76页
     ·分散电极的制备方法第76-77页
   ·实验第77-86页
     ·纳米CuO的制备第77-80页
     ·纳米ZnO的制备第80-81页
     ·镍分散电极的制备第81-84页
     ·氧化银分散电极的制备第84-86页
   ·结果与讨论第86-102页
     ·制备纳米氧化铜的结果与讨论第86-89页
     ·制备纳米氧化锌的结果与讨论第89-93页
     ·制备镍分散电极的结果与讨论第93-99页
     ·制备氧化银分散电极的结果与讨论第99-102页
   ·本章小结第102-103页
 参考文献第103-108页
第三章 粒度对纳米体系相变的影响第108-139页
   ·引言第108页
   ·纳米体系的相变理论第108-122页
     ·方法一——纳米体系相变的Clapeyron方程及其应用第108-118页
     ·方法二——纳米体系相变的XL方程及其应用第118-122页
     ·小结第122页
   ·纳米凝聚相表面张力与粒径间的关系式第122-125页
   ·理论计算值与实验值的比较第125-135页
     ·计算所用的辅助公式及其数据来源第125-126页
     ·不同液层厚度的理论值与实验值的比较第126页
     ·同一方法下精确计算值之间及实验值的比较第126-130页
     ·同一模型下精确计算值、近似计算值及实验值的比较第130-131页
     ·同一模型下不同方法计算结果的比较第131-135页
   ·本章小结第135页
 参考文献第135-139页
第四章 粒度对纳米体系化学反应热力学的影响第139-160页
   ·引言第139页
   ·纳米体系化学反应的热力学理论第139-144页
     ·纳米体系化学反应的吉布斯函数第139-141页
     ·纳米体系的化学平衡第141-142页
     ·纳米状态与块状状态间的热力学关系式第142-144页
   ·实验方法第144-145页
   ·实验第145-147页
     ·实验仪器第145-146页
     ·药品与试剂第146页
     ·实验步骤第146-147页
   ·结果与讨论第147-158页
     ·粒度对化学反应标准平衡常数的影响第147-150页
     ·粒度对标准摩尔反应吉布斯函数的影响第150-152页
     ·粒度对标准摩尔反应焓的影响第152-155页
     ·粒度对标准摩尔反应熵的影响第155-158页
   ·本章小结第158页
 参考文献第158-160页
第五章 粒度对纳米体系反应动力学的影响第160-181页
   ·引言第160页
   ·纳米体系化学反应的动力学模型第160-161页
   ·实验方法第161-163页
   ·实验第163-167页
     ·实验仪器第163页
     ·药品与试剂第163页
     ·实验步骤第163-164页
     ·锌离子与pH值的工作曲线第164-167页
   ·结果与讨论第167-177页
     ·粒度对反应速率常数的影响第167-172页
     ·粒度对反应级数的影响第172-174页
     ·粒度对反应的表观活化能的影响第174-177页
     ·粒度对指前因子的影响第177页
   ·本章小结第177-178页
 参考文献第178-181页
第六章 粒度对分散电池热力学的影响第181-196页
   ·引言第181-182页
     ·分散电极的定义与分类第181页
     ·分散电池与分散差电池第181-182页
   ·分散电池的热力学理论第182-188页
     ·分散电池热力学第182-184页
     ·分散度对电极电势和电动势影响的理论分析第184-185页
     ·分散电池反应的化学平衡第185-186页
     ·分散电池的反应熵第186页
     ·分散电池的反应热第186-187页
     ·分散电池的反应焓第187-188页
   ·实验第188页
     ·镍分散差电池电动势的测定第188页
     ·氧化锌分散电池电动势的测定第188页
   ·结果与讨论第188-191页
     ·粒度对镍分散差电池影响的结果与讨论第188-189页
     ·粒度对氧化银分散电极的影响结果与讨论第189-191页
   ·本章小结第191-192页
 参考文献第192-196页
第七章 结论与建议第196-199页
   ·结论第196-197页
   ·建议第197-199页
附录 有关数据与图表第199-235页
 附录1 不同液层厚度时纳米金熔点的计算数据第199-200页
 附录2 方法一不同模型下纳米金熔点的精确计算值第200-201页
 附录3 方法一不同模型下不同纳米锡熔点的精确计算值第201-202页
 附录4 方法二不同模型下纳米金熔点的精确计算值第202-203页
 附录5 方法二不同模型下纳米锡熔点的精确计算值第203-204页
 附录6 方法一Reiss模型下纳米金熔点的精确计算值及近似计算值第204-205页
 附录7 不同温度和粒径时纳米氧化铜反应的平衡数据第205-206页
 附录8 不同温度和粒径时纳米氧化锌反应的平衡数据第206-207页
 附录9 不同粒径的纳米氧化铜反应的Δ_rG_m~θ-T关系第207页
 附录10 不同粒径的纳米氧化铜反应的Δ_rH_m~θ-T关系第207-208页
 附录11 不同粒径的纳米氧化锌反应的Δ_rG_m~θ-T关系第208页
 附录12 不同粒径的纳米氧化锌反应的Δ_rH_m~θ-T关系第208-209页
 附录13 不同粒径的纳米氧化铜反应的Δ_rS_m~θ-T关系第209页
 附录14 不同粒径的纳米氧化锌反应的Δ_rS_m~θ-T关系第209-210页
 附录15 绘制工作曲线的数据第210-211页
 附录16 纳米氧化铜反应的动力学数据第211-221页
 附录17 纳米氧化锌反应的动力学数据第221-228页
 附录18 纳米氧化铜反应的Inr-Inc的关系第228-232页
 附录19 纳米氧化锌反应的Inr-Inc的关系第232-235页
致谢第235-236页
攻读博士学位期间发表的学术论文第236-238页
学位论文的独创性说明第238-239页

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