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介孔材料封装纳米Fe3O4及吸波性能的试验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 介孔材料及其应用第15-18页
        1.1.1 介孔材料在环保中的应用第15页
        1.1.2 介孔材料在吸附与分离中的应用第15-16页
        1.1.3 介孔材料在催化剂与催化剂载体中的应用第16页
        1.1.4 介孔材料在生物和医药中的应用第16-17页
        1.1.5 介孔材料在功能材料中的应用第17-18页
    1.2 介孔材料的研究现状第18-23页
        1.2.1 介孔材料的国内外研究进展第18-19页
        1.2.2 介孔材料的制备方法第19-21页
        1.2.3 介孔材料的生成机理第21-23页
    1.3 纳米Fe_3O_4研究现状第23-25页
        1.3.1 纳米Fe_3O_4的研究进展第23-24页
        1.3.2 纳米Fe_3O_4的制备方法第24-25页
    1.4 纳米磁性复合材料的研究现状第25-28页
        1.4.1 纳米磁性复合材料的国内外研究进展第25-26页
        1.4.2 纳米磁性复合材料的制备方法第26-27页
        1.4.3 纳米磁性复合材料的应用第27-28页
    1.5 本课题的选题来源、目的、意义和主要研究内容第28-33页
        1.5.1 本课题的选题来源、目的和意义第28-29页
        1.5.2 本课题的特色和创新性第29-30页
        1.5.3 本课题主要研究内容第30-33页
第2章 试验与表征第33-41页
    2.1 试验试剂及仪器设备第33-35页
        2.1.1 试验试剂第33-35页
        2.1.2 试验仪器及设备第35页
    2.2 试验方法与表征方法第35-41页
        2.2.1 介孔材料的制备方法第35-37页
        2.2.2 纳米Fe_3O_4的制备第37-38页
        2.2.3 介孔材料封装纳米Fe_3O_4的制备方法第38-39页
        2.2.4 表征方法第39-41页
第3章 介孔材料的制备第41-73页
    3.1 内模板法制备条件对介孔材料形成的影响第41-53页
        3.1.1 晶化压力对介孔材料制备的影响第41-44页
        3.1.2 模板剂种类对介孔材料制备的影响第44-46页
        3.1.3 模板剂浓度对介孔材料制备的影响第46-48页
        3.1.4 晶化温度对介孔材料制备的影响第48-50页
        3.1.5 晶化时间对介孔材料制备的影响第50-52页
        3.1.6 扩孔剂的加入对介孔材料制备的影响第52-53页
    3.2 外模板法制备条件对介孔材料形成的影响第53-65页
        3.2.1 模板剂种类对介孔材料制备的影响第53-54页
        3.2.2 模板剂浓度对介孔材料制备的影响第54-57页
        3.2.3 沸石的硅铝比对介孔材料制备的影响第57-59页
        3.2.4 晶化温度对介孔材料制备的影响第59-62页
        3.2.5 晶化时间对介孔材料制备的影响第62-65页
    3.3 介孔材料制备机理第65-71页
        3.3.1 硅源、铝源溶液配制过程机理第65-66页
        3.3.2 介孔材料的组装机理第66-68页
        3.3.3 介孔材料的晶化机理第68-70页
        3.3.4 煅烧除模板剂机理第70-71页
    3.4 小结第71-73页
第4章 纳米Fe_3O_4的制备第73-93页
    4.1 晶形控制剂种类的影响第73-75页
        4.1.1 羧基类有机试剂的影响第73-74页
        4.1.2 羟基类有机试剂的影响第74-75页
    4.2 铁盐及沉淀剂种类的影响第75-78页
        4.2.1 铁盐种类影响第75-77页
        4.2.2 沉淀剂种类的影响第77-78页
    4.3 铁盐及沉淀剂浓度的影响第78-80页
        4.3.1 铁盐浓度影响第78-79页
        4.3.2 沉淀剂浓度影响第79-80页
    4.4 沉淀反应及晶化时间的影响第80-82页
        4.4.1 沉淀反应时间的影响第80-81页
        4.4.2 晶化时间的影响第81-82页
    4.5 沉淀反应及晶化温度的影响第82-85页
        4.5.1 沉淀反应温度的影响第82-84页
        4.5.2 晶化反应温度的影响第84-85页
    4.6 搅拌速度的影响第85-86页
    4.7 纳米Fe_3O_4的制备机理第86-92页
        4.7.1 纳米Fe_3O_4的生成机理第86-89页
        4.7.2 纳米Fe_3O_4形貌形成机理第89-92页
    4.8 小结第92-93页
第5章 介孔材料封装纳米Fe_3O_4制备第93-99页
    5.1 N_2吸附/脱附结果表征第93-94页
    5.2 XRD结果表征第94页
    5.3 SEM结果表征第94-96页
    5.4 TEM结果表征第96页
    5.5 介孔材料封装纳米Fe_3O_4复合材料的制备机理第96-98页
        5.5.1 化学共沉淀复合法的制备机理第96-97页
        5.5.2 悬浮聚合复合法的制备机理第97-98页
    5.6 小结第98-99页
第6章 复合材料吸波性能研究第99-118页
    6.1 介孔材料与纳米四氧化三体的吸波性能表征第99-101页
        6.1.1 不同孔径的介孔材料的吸波性能测定第99-100页
        6.1.2 介孔材料与纳米Fe_3O_4的吸波性能讨论第100-101页
    6.2 复合材料吸波性能表征第101页
    6.3 介孔材料封装纳米Fe_3O_4复合材料的吸波机理第101-116页
        6.3.1 复合材料的损耗机制第103-108页
        6.3.2 表面效应形成吸波机制第108-110页
        6.3.3 微观结构引发的共振损耗第110-116页
        6.3.4 包覆结构损耗机理第116页
    6.4 小结第116-118页
第7章 结论第118-121页
参考文献第121-129页
致谢第129-131页
攻读博士学位期间的主要研究成果第131-132页

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