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超声与分散剂在液相还原法制备超细镍粉的分散作用研究

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

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