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多步骤固相分解反应的热分析动力学研究

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

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