摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACTS | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·纳米ZnO概述 | 第9-12页 |
·纳米氧化锌的特性 | 第9-10页 |
·纳米氧化锌的应用 | 第10-12页 |
·论文研究的意义和目标 | 第12-14页 |
·研究的意义 | 第12-13页 |
·论文研究的目标 | 第13页 |
·研究工作安排 | 第13-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-30页 |
·纳米氧化锌传统制备方法 | 第14-19页 |
·国内外纳米氧化锌制备方法概述 | 第14-15页 |
·纳米氧化锌传统制备方法介绍 | 第15-19页 |
·微尺度反应技术在制备纳米氧化锌中的应用 | 第19-21页 |
·吸附相反应技术 | 第21-30页 |
·基本原理 | 第21页 |
·吸附相反应技术研究进展 | 第21-28页 |
·吸附相反应技术的应用展望 | 第28-30页 |
第三章 实验方法和分析方法 | 第30-42页 |
·反应体系的选择 | 第30-32页 |
·二元混和体系和载体的选择 | 第30-31页 |
·吸附质的选择 | 第31-32页 |
·试剂和实验分析仪器 | 第32-34页 |
·试剂 | 第32-33页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·纳米ZnO制备实验装置 | 第33页 |
·分析仪器 | 第33-34页 |
·分析方法 | 第34-35页 |
·EDTA络和滴定法测定Zn~(2+) | 第34页 |
·酸碱滴定法测量硅胶表面氢氧化钠的吸附率 | 第34页 |
·透视电子显微镜(TEM)形貌表征 | 第34页 |
·X射线衍射(XRD)分析晶型、晶粒粒径 | 第34-35页 |
·预实验 | 第35-41页 |
·基本实验过程 | 第35-36页 |
·以Zn(NO_3)_2·6H_2O作为吸附质 | 第36-38页 |
·以NaOH作为吸附质 | 第38-40页 |
·反应时间的选择 | 第40页 |
·后处理温度的选择 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 吸附相反应技术制各纳米ZnO/SiO_2规律探讨 | 第42-64页 |
·体系水浓度的影响 | 第42-49页 |
·不同水浓度下NaOH的吸附率与时间的关系 | 第43-44页 |
·水浓度对NaOH的平衡吸附率的影响 | 第44-46页 |
·不同水浓度下的产物形貌分析 | 第46-47页 |
·水浓度对产物粒径影响 | 第47-49页 |
·体系NaOH浓度的影响 | 第49-54页 |
·硅胶表面NaOH的平衡吸附率与体系碱浓度的关系 | 第49-52页 |
·不同NaOH浓度下的产物形貌分析 | 第52-53页 |
·NaOH浓度对产物粒径的影响 | 第53-54页 |
·反应温度的影响 | 第54-60页 |
·不同温度下NaOH的吸附率与时间的关系 | 第55页 |
·NaOH的平衡吸附率与温度的关系 | 第55-57页 |
·不同温度下产物的形貌分析 | 第57-59页 |
·温度对产物粒径的影响 | 第59-60页 |
·对比实验 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 纳米ZnO/SiO_2初步应用 | 第64-70页 |
·AC发泡剂概述 | 第64-65页 |
·纳米ZnO/SiO_2催化AC发泡 | 第65-69页 |
·纳米ZnO/SiO_2对AC发气量的影响 | 第66-67页 |
·纳米ZnO/SiO_2对AC突发温度的影响 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 论文工作总结和展望 | 第70-73页 |
·论文工作总结 | 第70-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
·发表论文情况 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77页 |