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大尺寸层状复合金属氢氧化物的可控制备及红外吸收性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 红外吸收材料第15-18页
        1.1.1 红外吸收材料作用原理第16页
        1.1.2 选择性红外吸收材料发展现状与要求第16-18页
    1.2 层状复合金属氢氧化物红外吸收材料第18-20页
        1.2.1 LDHs类材料概述第18-19页
        1.2.2 LDHs红外吸收材料现状第19页
        1.2.3 LDHs红外吸收材料展望第19-20页
    1.3 C基红外吸收材料第20-21页
        1.3.1 C基红外吸收材料简介第20页
        1.3.2 C基红外吸收材料的应用第20-21页
    1.4 课题研究意义与研究内容第21-23页
        1.4.1 课题研究意义第21-22页
        1.4.2 课题研究内容第22-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 实验原料第23-24页
    2.2 实验仪器第24页
    2.3 实验内容第24-28页
        2.3.1 大尺寸MgAl-CO_3-LDHs红外吸收材料的可控制备第24-26页
            2.3.1.1 MgAl-CO_3-LDHs的制备第24-25页
            2.3.1.2 物料浓度的影响第25页
            2.3.1.3 沉淀剂的影响第25页
            2.3.1.4 MgAl-CO_3-LDHs的工程化制备第25-26页
        2.3.2 大尺寸插层结构MgAl-H_2PO_4-LDHs的制备第26-27页
            2.3.2.1 MgAl-H_2PO_4-LDHs的制备第26页
            2.3.2.2 MgAl-H_2PO_4-LDHs的工程化放大制备第26-27页
        2.3.3 LDHs@C复合材料的制备第27-28页
    2.4 样品表征与测试方法第28-29页
        2.4.1 X射线粉末衍射分析第28页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第28页
        2.4.3 FT-IR红外分析第28页
        2.4.4 热稳定性分析第28-29页
第三章 大尺寸MgAl-CO_3-LDHs红外吸收材料的制备及性能研究第29-52页
    3.1 前言第29页
    3.2 样品结构及形貌特征第29-41页
        3.2.1 物料浓度的影响第29-33页
        3.2.2 沉淀剂种类的影响第33-35页
        3.2.3 沉淀剂用量的影响第35-36页
        3.2.4 盐种类的影响第36-38页
        3.2.5 LDHs生长机理探讨第38-41页
    3.3 MgAl-CO_3-LDHs的表面改性第41-43页
    3.4 红外吸收性能分析第43-48页
    3.5 MgAl-CO_3-LDHs工程化放大第48-50页
    3.6 小结第50-52页
第四章 大尺寸插层结构MgAl-H_2PO_4-LDHs红外吸收材料的制备及性能研究第52-59页
    4.1 前言第52页
    4.2 样品的晶体结构第52-53页
    4.3 样品的形貌第53-54页
    4.4 红外吸收性能分析第54-55页
    4.5 MgAl-H_2PO_4-LDHs工程化放大第55-58页
    4.6 小结第58-59页
第五章 LDHs@C复合红外吸收材料的制备及性能研究第59-64页
    5.1 前言第59页
    5.2 样品结构及形貌特征第59-61页
    5.3 红外吸收性能分析第61-62页
    5.4 导电性能分析第62-63页
    5.5 小结第63-64页
第六章 结论第64-66页
论文的创新点第66-67页
参考文献第67-71页
发表论文及申请专利情况第71-72页
致谢第72-73页
论文作者及导师简介第73-74页
附件第74-75页

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