致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-13页 |
2 文献综述 | 第13-58页 |
2.1 同步辐射简介 | 第13-28页 |
2.1.1 同步辐射装置 | 第13页 |
2.1.2 同步辐射实验技术 | 第13-14页 |
2.1.3 小角X射线散射的技术 | 第14-28页 |
2.2 同步辐射技术在纳米材料研究中的应用 | 第28-40页 |
2.2.1 纳米颗粒的形成机制 | 第29-34页 |
2.2.2 同步辐射小角X射线散射(SAXS) | 第34-36页 |
2.2.3 同步辐射X射线衍射(XRD) | 第36-37页 |
2.2.4 同步辐射X射线吸收(XAFS) | 第37-40页 |
2.3 纳米材料的研究现状 | 第40-53页 |
2.3.1 纳米材料的特性 | 第40-41页 |
2.3.2 纳米材料的制备及其表征方法 | 第41-45页 |
2.3.3 Ag纳米颗粒 | 第45-51页 |
2.3.4 Ag-Ni合金纳米颗粒 | 第51-53页 |
2.4 研究目的和主要研究内容 | 第53-58页 |
2.4.1 研究意义 | 第53-54页 |
2.4.2 研究的科学问题 | 第54页 |
2.4.3 研究内容 | 第54-57页 |
2.4.4 研究的创新点 | 第57-58页 |
3 表面活性剂对Ag纳米颗粒制备与生长过程的影响 | 第58-79页 |
3.1 前言 | 第58-59页 |
3.2 制备方法 | 第59-61页 |
3.3 SDS修饰Ag纳米颗粒生长过程的SAXS表征 | 第61-65页 |
3.4 PVP修饰Ag纳米颗粒生长过程的SAXS表征 | 第65-68页 |
3.5 Na_3CA修饰Ag纳米颗粒生长过程的SAXS表征 | 第68-70页 |
3.6 CTAB修饰Ag纳米颗粒生长过程的常规表征 | 第70-76页 |
3.7 表面活性剂对Ag纳米颗粒生长的影响 | 第76-78页 |
3.8 小结 | 第78-79页 |
4 Ag纳米颗粒生长过程的原位SAXS研究 | 第79-105页 |
4.1 前言 | 第79页 |
4.2 原位SAXS实验样品池的设计 | 第79-83页 |
4.2.1 时间分辨连续流原位装置设计 | 第80-82页 |
4.2.2 连续流装置的验证研究 | 第82-83页 |
4.3 Ag纳米颗粒的生长过程 | 第83-86页 |
4.4 原位SAXS实验表征Ag颗粒生长行为 | 第86-94页 |
4.5 模型研究Ag纳米颗粒的生长机制 | 第94-104页 |
4.6 小结 | 第104-105页 |
5 Ag纳米颗粒原位加热过程的同步辐射研究 | 第105-127页 |
5.1 前言 | 第105-106页 |
5.2 同步辐射实验的原位加热装置 | 第106-109页 |
5.2.1 原位SAXS实验加热装置 | 第107-109页 |
5.2.2 原位XRD实验加热装置 | 第109页 |
5.3 Ag纳米颗粒的合成与常规表征 | 第109-114页 |
5.4 Ag纳米颗粒的原位SAXS表征 | 第114-120页 |
5.5 Ag纳米颗粒的原位XRD表征 | 第120-124页 |
5.6 温度驱使的Ag纳米颗粒定向合并行为 | 第124-126页 |
5.7 小结 | 第126-127页 |
6 Ag-Ni合金纳米颗粒的合成表征与形成机理 | 第127-142页 |
6.1 前言 | 第127页 |
6.2 样品制备与表征方法 | 第127-135页 |
6.2.1 颗粒晶相的XRD表征 | 第129-131页 |
6.2.2 颗粒形貌的电镜表征 | 第131-135页 |
6.3 形成机制的理论分析 | 第135-140页 |
6.4 小结 | 第140-142页 |
7 结论 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-157页 |
作者简历及在学研究成果 | 第157-160页 |
学位论文数据集 | 第160页 |