| 第一章 前言 | 第8-33页 |
| 1.1 概述 | 第8-9页 |
| 1.2 热分析动力学理论 | 第9-15页 |
| 1.2.1 动力学方程 | 第9-10页 |
| 1.2.2 速率常数 | 第10-12页 |
| 1.2.3 动力学模式(机理)函数 | 第12-15页 |
| 1.3 热分析动力学的实验方法 | 第15-19页 |
| 1.3.1 定温法 | 第15页 |
| 1.3.2 单个扫描速率的不定温法 | 第15-17页 |
| 1.3.3 动力学补偿效应 | 第17-18页 |
| 1.3.4 多重扫描速率法 | 第18-19页 |
| 1.4 热分析动力学的新进展 | 第19-25页 |
| 1.4.1 热分析动力学方法的新进展 | 第19-23页 |
| 1.4.2 热分析动力学技术的新进展 | 第23-25页 |
| 1.5 本论文研究的内容及意义 | 第25-27页 |
| 参考文献 | 第27-33页 |
| 第二章 碱式碳酸锌的热分解动力学研究 | 第33-75页 |
| 2.1 概论 | 第33-34页 |
| 2.2 实验部分 | 第34-35页 |
| 2.2.1 碱式碳酸锌(Z115(C03)2(OH)6)的制备及检测 | 第34-35页 |
| 2.2.2 热分析方法 | 第35页 |
| 2.3 结果与讨论 | 第35-71页 |
| 2.3.1 碱式碳酸锌(Z115(C03)2(OH)6)的热分解过程 | 第35-37页 |
| 2.3.2 热分解过程动力学 | 第37-39页 |
| 2.3.3 不同的加热速率对热分解过程的影响 | 第39-42页 |
| 2.3.4 不同的样品质量的影响 | 第42-56页 |
| 2.3.5 不同的气氛的影响 | 第56-71页 |
| 2.3.6 反应机理的讨论 | 第71页 |
| 2.4 本章小节 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 第三章 钴配合物的热分析动力学研究 | 第75-123页 |
| 3.1 概论 | 第75-76页 |
| 3.2 实验部分 | 第76-79页 |
| 3.2.1 钴配位化合物的制备及结构 | 第76-78页 |
| 3.2.2 钴配位化合物的鉴定及分析方法 | 第78-79页 |
| 3.3 Co(NIA)2(H20)4配位聚合物的热分析动力学研究 | 第79-103页 |
| 3.3.1 Co(NIA)2(H20)4 配位聚合物的热分解过程 | 第79-81页 |
| 3.3.2 不同的加热速率对热分解过程的影响 | 第81-85页 |
| 3.3.3 空气气氛下的反应动力学 | 第85-93页 |
| 3.3.4 氮气气氛下的热分解反应过程及反应动力学 | 第93-103页 |
| 3.4 Co(IN)2(H20)4配位聚合物的热分析动力学研究 | 第103-115页 |
| 3.4.1 Co(IN)2(H20)4 配位聚合物的热分解过程 | 第103-105页 |
| 3.4.1 不同的加热速率对热分解过程的影响 | 第105-108页 |
| 3.4.2 空气气氛下的反应动力学 | 第108-115页 |
| 3.5 Co(NIA)2(H20)4与 Co(IN)2(H20)4两种配位聚合物的热分解过程及动力学参数的比较 | 第115-119页 |
| 3.6 本章小节 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-123页 |
| 第四章 稻壳的燃烧及热裂解动力学研究 | 第123-150页 |
| 4.1 概论 | 第123-124页 |
| 4.2 热分析方法 | 第124页 |
| 4.3 空气气氛下稻壳燃烧过程及燃烧动力学研究 | 第124-137页 |
| 4.3.1 稻壳燃烧过程 | 第124-126页 |
| 4.3.2 不同的加热速率对稻壳燃烧的影响 | 第126-130页 |
| 4.3.3 空气气氛下的反应动力学 | 第130-137页 |
| 4.4 氮气气氛下稻壳裂解过程及裂解动力学研究 | 第137-147页 |
| 4.4.1 氮气气氛下稻壳的裂解过程 | 第137-138页 |
| 4.4.2 不同的加热速率对稻壳裂解反应的影响 | 第138-140页 |
| 4.4.3 氮气气氛下稻壳裂解反应的动力学研究 | 第140-147页 |
| 3.6 本章小节 | 第147-148页 |
| 参考文献 | 第148-150页 |
| 第五章 结论与展望 | 第150-152页 |
| 致谢 | 第152-153页 |
| 博士期间发表的论文 | 第153-154页 |
| 摘要 | 第154-159页 |