首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

碳包覆磁性纳米复合粒子的制备及性质研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 石墨烯简介第12-17页
        1.1.1 石墨烯的发现第12页
        1.1.2 石墨烯的结构第12-13页
        1.1.3 石墨烯的性质第13-14页
        1.1.4 石墨烯的制备方法第14-16页
        1.1.5 石墨烯的应用前景第16-17页
    1.2 纳米复合材料第17-18页
        1.2.1 纳米复合材概述第17页
        1.2.2 纳米复合材料的特点第17-18页
    1.3 碳包覆磁性纳米复合材料简介第18-22页
        1.3.1 磁性纳米复合材料第18页
        1.3.2 碳包覆纳米金属复合材料第18-19页
        1.3.3 碳包覆纳米金属复合材料的制备合成方法第19-20页
        1.3.4 碳包覆磁性纳米金属粒子复合材料的性质与应用第20-22页
            1.3.4.1 碳包覆磁性纳米金属粒子磁性能的研究第21页
            1.3.4.2 靶向药物第21页
            1.3.4.3 催化领域应用第21-22页
            1.3.4.4 新型电池领域应用第22页
            1.3.4.5 污水处理领域应用第22页
    1.4 本论文的研究意义和创新点第22-24页
第2章 实验原材料、设备和制备工艺第24-29页
    2.1 实验药品第24页
        2.1.1 碳源前驱体-液态丙烯腈低聚物第24页
        2.1.2 其它试剂和药品第24页
    2.2 主要实验仪器第24-25页
    2.3 表征技术第25-27页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第25-26页
        2.3.2 热重分析仪(T G)第26页
        2.3.3 X射线粉末衍射仪(XRD)第26页
        2.3.4 拉曼光谱仪(Raman)第26页
        2.3.5 透射电子显微镜(TEM)第26-27页
        2.3.6 振动样品磁强仪(VSM)第27页
        2.3.7 紫外可见分光广度计(UV-vis)第27页
    2.4 碳包覆磁性纳米粒子的制备工艺第27-29页
第3章 引言第29-35页
    3.1 液态丙烯腈低聚物(LPAN)的简介第29-31页
        3.1.1 液态丙烯腈低聚物的结构第29页
        3.1.2 液态丙烯腈低聚物的预处理第29-30页
        3.1.3 液态丙烯腈低聚物的热氧化过程反应机理第30-31页
        3.1.4 液态丙烯腈低聚物的性能特点第31页
    3.2 碳包覆纳米磁性金属钴复合材料的表征第31-35页
        3.2.1 碳包覆纳米磁性金属钴复合材料的XRD表征第31-32页
        3.2.2 碳包覆纳米磁性金属钴复合材料的SEM表征第32页
        3.2.3 碳包覆纳米磁性金属钴复合材料的Raman表征第32-34页
        3.2.4 碳包覆纳米磁性金属钴复合材料的磁学性能的测试第34-35页
第4章 不同烧结温度对碳包覆磁性纳米钴粒子结构及性能的影响第35-64页
    4.1 复合材材料前驱体的TG测试第35-36页
    4.2 烧结温度在 900℃时对石墨烯包覆钴纳米粒子的结构和性能第36-41页
        4.2.1 900℃烧结下不同比例样品XRD谱图分析第36-38页
        4.2.2 900℃烧结下不同比例样品的拉曼光谱图第38-39页
        4.2.3 900℃烧结下不同比例样品的SEM形貌图第39页
        4.2.4 900℃烧结下不同比例样品的磁学性能测试第39-41页
    4.3 烧结温度在 1100℃和 1300℃时对石墨烯包覆钴纳米粒子的结构和性能影响第41-47页
        4.3.1 不同钴含量样品在 1100℃和 1300℃烧结下对复合物组分和结构的分析第41-43页
        4.3.2 不同钴含量样品在 1100℃和 1300℃烧结下对复合物形貌分析第43-44页
        4.3.3 1300℃烧结下不同比例样品的拉曼光谱图第44-45页
        4.3.4 不同钴含量样品在 1100℃和 1300℃烧结下对复合物磁滞回线的分析第45-47页
    4.4 烧结温度在 1500℃时对石墨烯包覆钴纳米粒子的结构和性能第47-52页
        4.4.1 不同钴含量样品在 1500℃烧结下对复合物组分形貌图第47-49页
        4.4.2 1500℃烧结下不同比例样品XRD谱图分析第49-50页
        4.4.3 1500℃烧结下不同比例样品的拉曼光谱图第50-51页
        4.4.4 1500℃下烧结不同比例的样品磁滞回线图第51-52页
    4.5 同比例样品在不同烧结温度下对粒子的结构、粒径、形貌的影响第52-58页
        4.5.1 40%Co的样品在不同的烧结温度下的XRD分析第52-53页
        4.5.2 40%Co的样品在不同的烧结温度下的SEM形貌分析第53-54页
        4.5.3 不同的烧结温度对样品石墨化程度的影响第54-55页
        4.5.4 含钴 40%样品的TEM分析第55-57页
        4.5.5 不同的烧结温度下对样品磁学性能的影响第57-58页
    4.6 碳包覆磁性纳米钴粒子复合材料的抗氧化性研究第58-59页
        4.6.1 40%Co含量的样品保存0个月和12个月后的XRD图第58-59页
    4.7 碳包覆磁性纳米复合粒子的污水处理性能初步探索研究第59-61页
    4.8 碳包覆磁性纳米复合粒子的电池循环性能的初步探索第61-62页
        4.8.1 电极的制备和扣式电池的组装第61页
        4.8.2 复合材料循环稳定性的测试第61-62页
    4.9 本章小结第62-64页
第5章 不同保温时间对石墨烯包覆磁性纳米钴粒子结构及磁学性能的影响第64-74页
    5.1 1300℃下样品在不同保温时间下对复合粉体成分以及粒径的影响第64-66页
        5.1.1 保温时间为 2h、6h样品的XRD谱图分析第64-66页
    5.2 不同保温时间对复合粉体形貌的影响第66-68页
        5.2.1 保温时间是 2h和 6h样品的SEM图第66-67页
        5.2.2 相同配比不同保温时间样品的SEM图第67-68页
    5.3 不同保温时间下的样品拉曼光谱分析第68-69页
        5.3.1 保温时间为 3h和 6h的样品拉曼光谱图第68-69页
    5.4 不同保温时间下样品的磁滞回线图第69-72页
        5.4.1 保温时间为 2h和 6h的样品磁滞回线图第69-71页
        5.4.2 相同钴含量不同保温时间的样品磁滞回线图第71-72页
    5.5 本章小结第72-74页
第6章 结论和展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:车载GPR与高频面波对隧道衬砌检测的试验研究
下一篇:并联型三电平有源电力滤波器的设计与实现