摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 镍的简介 | 第11页 |
1.2 超细粉体的简介 | 第11-15页 |
1.2.1 超细粉体的发展 | 第12页 |
1.2.2 超细粉体的基本物理效应 | 第12-14页 |
1.2.3 超细粉体的特殊性质 | 第14-15页 |
1.3 超细镍粉的制备方法 | 第15-22页 |
1.3.1 固相法 | 第16-17页 |
1.3.2 气相法 | 第17-19页 |
1.3.3 液相法 | 第19-22页 |
1.4 超细粉体的分散方法 | 第22-25页 |
1.4.1 粉体在气体中的分散 | 第22-23页 |
1.4.2 粉体在液体中的分散 | 第23-25页 |
1.5 超细镍粉的应用 | 第25-28页 |
1.5.1 在催化工业中的应用 | 第25-26页 |
1.5.2 在电磁防护功能材料中的应用 | 第26-27页 |
1.5.3 在化学能源材料中的应用 | 第27-28页 |
1.5.4 在高熔点高硬度材料中的应用 | 第28页 |
1.6 本研究目的及意义 | 第28-31页 |
第二章 液相还原反应热力学分析及超声机理分析 | 第31-39页 |
2.1 液相还原法的热力学分析 | 第31-32页 |
2.2 形核长大原理 | 第32-33页 |
2.3 超细粉体团聚机理分析 | 第33-35页 |
2.4 超声波的基本作用和原理 | 第35-39页 |
2.4.1 超声波的类型 | 第35-37页 |
2.4.2 超声波的基本作用 | 第37-38页 |
2.4.3 超声波空化的基本效应 | 第38页 |
2.4.4 影响超声波作用效率的因素 | 第38-39页 |
第三章 实验方法 | 第39-47页 |
3.1 实验原料和设备 | 第39-40页 |
3.2 实验装置 | 第40页 |
3.3 工艺流程 | 第40-41页 |
3.4 反应过程及现象 | 第41-42页 |
3.5 粉体的表征 | 第42-47页 |
3.5.1 X射线衍射仪(XRD) | 第42-43页 |
3.5.2 扫描电镜(SEM) | 第43-44页 |
3.5.3 激光粒度分析 | 第44页 |
3.5.4 反应液镍离子还原率测定 | 第44-47页 |
第四章 超声波对液相还原反应的影响 | 第47-61页 |
4.1 超声功率的影响 | 第47-53页 |
4.1.1 超声功率对反应所需时间的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 超声功率对还原率的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 超声功率对粉体粒径的影响 | 第49-51页 |
4.1.4 超声功率对粉体形貌的影响 | 第51-52页 |
4.1.5 机械搅拌及不同超声功率制备镍粉的XRD图谱 | 第52-53页 |
4.2 间隔超声的影响 | 第53-59页 |
4.2.1 间隔超声对反应时间的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 间隔时间对反应还原率的影响 | 第54-55页 |
4.2.3 不同间隔时间制备的镍粉的粒径影响 | 第55-56页 |
4.2.4 不同间隔时间制备的镍粉的形貌影响 | 第56-57页 |
4.2.5 不同间隔时间制备的镍粉的XRD图谱分析 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 分散剂对液相还原法制备超细镍粉的影响 | 第61-75页 |
5.1 分散剂的选择 | 第61页 |
5.2 PVP对反应的影响 | 第61-68页 |
5.2.1 PVP的用量对反应时间的影响 | 第61-63页 |
5.2.2 PVP的添加量对还原率的影响 | 第63-64页 |
5.2.3 PVP的添加量对镍粉粒径的影响 | 第64-66页 |
5.2.4 PVP的添加量对镍粉形貌的影响 | 第66-67页 |
5.2.5 不同PVP添加量制备镍粉的XRD图谱 | 第67-68页 |
5.3 PEG对反应的影响 | 第68-73页 |
5.3.1 不同分子量的PEG对反应时间及还原率的影响 | 第68-69页 |
5.3.2 不同分子量的PEG对还原率的影响 | 第69-70页 |
5.3.3 不同分子量的PEG对镍粉粒径及形貌的影响 | 第70-71页 |
5.3.4 不同分子量的PEG对镍粉形貌的影响 | 第71-72页 |
5.3.5 不同分子量的PEG制备镍粉的XRD图谱分析 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-76页 |
6.1 本文结论 | 第75页 |
6.2 不足及展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录A | 第82页 |