摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 微纳米技术及其应用概述 | 第10-12页 |
1.1.1 微纳米技术 | 第10页 |
1.1.2 微纳米技术的研究概述 | 第10页 |
1.1.3 微纳米技术的应用领域 | 第10-12页 |
1.2 稀土微纳米粉体概述 | 第12-13页 |
1.2.1 稀土概述 | 第12-13页 |
1.2.2 稀土纳米材料 | 第13页 |
1.3 稀土纳米材料的应用 | 第13-14页 |
1.3.1 稀土纳米催化材料 | 第13-14页 |
1.3.2 稀土纳米永磁材料 | 第14页 |
1.3.3 稀土纳米发光材料 | 第14页 |
1.4 稀土纳米材料的制备方法 | 第14-17页 |
1.4.1 微乳液法 | 第15页 |
1.4.2 沉淀法 | 第15页 |
1.4.3 微乳液均匀沉淀耦合法 | 第15-16页 |
1.4.4 水热/溶剂热法 | 第16页 |
1.4.5 模板合成法 | 第16-17页 |
1.4.6 其他方法 | 第17页 |
1.5 本课题的选题背景和研究内容 | 第17-20页 |
1.5.1 选题背景 | 第17-18页 |
1.5.2 研究主要内容 | 第18-20页 |
2 微乳液均匀沉淀耦合法微/纳米NdOHCO_3的可控合成 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第20-21页 |
2.3 实验部分 | 第21-22页 |
2.3.1 微乳液的配制 | 第21页 |
2.3.2 NdOHCO_3的合成 | 第21-22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-29页 |
2.4.1 NdOHCO_3的XRD分析 | 第22页 |
2.4.2 NdOHCO_3的红外分析 | 第22-23页 |
2.4.3 NdOHCO_3的热重分析 | 第23-24页 |
2.4.4 NdOHCO_3的形成过程 | 第24-25页 |
2.4.5 水核比(ω)对NdOHCO_3形貌和尺寸的影响 | 第25-27页 |
2.4.6 反应温度对NdOHCO_3形貌和尺寸的影响 | 第27-28页 |
2.4.7 反应时间对NdOHCO_3形貌和尺寸的影响 | 第28-29页 |
2.5 小结 | 第29-30页 |
3 CTAB辅助水热法微/纳米Nd_2O_3及其前驱体的可控合成 | 第30-38页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验试剂与仪器 | 第30-31页 |
3.3 实验过程 | 第31页 |
3.3.1 以CTAB为模板剂Nd_2O_3及其前驱体的合成 | 第31页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第31-36页 |
3.4.1 Nd_2O(CO_3)2?H_2O和Nd_2O_3的XRD分析 | 第31-32页 |
3.4.2 Nd_2O(CO_3)2?H_2O的热重分析 | 第32-33页 |
3.4.3 硝酸钕浓度对Nd_2O(CO_3)2?H_2O形貌和尺寸的影响 | 第33-34页 |
3.4.4 反应温度对Nd_2O(CO_3)2?H_2O形貌和尺寸的影响 | 第34-35页 |
3.4.5 反应时间对Nd_2O(CO_3)2?H_2O形貌和尺寸的影响 | 第35-36页 |
3.5 小结 | 第36-38页 |
4 均匀沉淀水热法微/纳米Nd_2O_3及其前驱体的可控合成 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验试剂与仪器 | 第38-39页 |
4.3 以C_6H_(12)N_4为沉淀剂合成氧化钕 | 第39页 |
4.3.1 Nd_2O_3及其前驱体的合成 | 第39页 |
4.4 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.4.1 Nd(OH)_3 和Nd_2O_3的XRD分析 | 第39-40页 |
4.4.2 Nd(OH)_3 的形成过程 | 第40-41页 |
4.4.3 前驱体Nd(OH)_3 的热重分析 | 第41-42页 |
4.4.4 硝酸钕浓度对产物的形貌和尺寸的影响 | 第42-43页 |
4.4.5 反应温度对产物的形貌和尺寸的影响 | 第43-45页 |
4.4.6 反应时间对产物形貌和尺寸的影响 | 第45-46页 |
4.5 小结 | 第46-48页 |
5 结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
作者攻读学位期间发表论文清单 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |