摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 无机功能材料 | 第16-29页 |
1.1.1 无机功能材料的分类 | 第17-20页 |
1.1.2 无机功能材料的应用 | 第20-22页 |
1.1.3 超细功能材料的制备方法及研究现状 | 第22-29页 |
1.2 机械力化学 | 第29-32页 |
1.2.1 机械力化学原理 | 第30-31页 |
1.2.2 机械力化学反应机制 | 第31-32页 |
1.3 论文的研究意义和主要研究内容 | 第32-36页 |
第2章 纳米复合材料TiO_2/ZnFe_2O_4的制备及光催化性能研究 | 第36-52页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 实验方法 | 第36-39页 |
2.2.1 高分子网络凝胶法反应机理 | 第36-38页 |
2.2.2 仪器与试剂 | 第38-39页 |
2.2.3 材料的制备 | 第39页 |
2.2.4 材料表征及性能测试 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-51页 |
2.3.1 马弗炉焙烧制备的TiO_2/ZnFe_2O_4材料的性能 | 第39-44页 |
2.3.2 高温球磨焙烧制备的TiO_2/ZnFe_2O_4材料的性能 | 第44-47页 |
2.3.3 两种焙烧方式的对比 | 第47-49页 |
2.3.4 TiO_2及其复合粉体的性能对比 | 第49-51页 |
2.4 小结 | 第51-52页 |
第3章 纳米BaTiO_3粉体的制备及性能表征 | 第52-62页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 实验方法 | 第52-54页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第52-54页 |
3.2.2 材料的制备 | 第54页 |
3.2.3 材料表征 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 球料比对BaTiO_3材料结构的影响 | 第54-56页 |
3.3.2 球磨温度对BaTiO_3材料结构的影响 | 第56-57页 |
3.3.3 球磨时间对BaTiO_3材料结构的影响 | 第57-58页 |
3.3.4 几种制备方法的对比 | 第58-61页 |
3.4 小结 | 第61-62页 |
第4章 稀土掺杂红色荧光材料BaMoO_4:Eu~(3+)的制备及发光性能研究 | 第62-82页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 化学沉淀法制备BaMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第63-70页 |
4.2.1 实验方法 | 第63-64页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第64-70页 |
4.3 高温球磨法制备BaMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第70-77页 |
4.3.1 实验方法 | 第70-71页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第71-77页 |
4.4 两种制备方法的对比 | 第77-81页 |
4.5 小结 | 第81-82页 |
第5章 稀土掺杂红色荧光材料SrMoO_4:Eu~(3+)的制备及发光性能研究 | 第82-100页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 化学沉淀法制备SrMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第83-88页 |
5.2.1 实验方法 | 第83页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第83-88页 |
5.3 高温球磨法制备SrMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第88-94页 |
5.3.1 实验方法 | 第88页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第88-94页 |
5.4 两种制备方法的对比 | 第94-97页 |
5.5 小结 | 第97-100页 |
第6章 稀土掺杂红色荧光材料CaMoO_4:Eu~(3+)的制备及发光性能研究 | 第100-120页 |
6.1 引言 | 第100页 |
6.2 化学沉淀法制备CaMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第100-106页 |
6.2.1 实验方法 | 第100-101页 |
6.2.2 结果与讨论 | 第101-106页 |
6.3 高温球磨法制备CaMoO_4:Eu~(3+)红色荧光材料 | 第106-112页 |
6.3.1 实验方法 | 第106页 |
6.3.2 结果与讨论 | 第106-112页 |
6.4 三种发光材料发光性能的对比 | 第112-114页 |
6.5 制备方法对发光材料结构及发光性能的影响 | 第114-118页 |
6.6 小结 | 第118-120页 |
第7章 结论 | 第120-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第136-138页 |
致谢 | 第138页 |