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 |