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二氧化硅纳米颗粒和纳米玻璃的制备与表征

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 纳米材料概述第11-12页
    1.2 非晶态材料概述第12-14页
    1.3 纳米玻璃概述第14-17页
    1.4 二氧化硅概述第17-24页
        1.4.1 二氧化硅的结构第18-19页
        1.4.2 二氧化硅纳米颗粒的制备第19-22页
        1.4.3 二氧化硅纳米颗粒的特性第22-24页
    1.5 本论文选题依据和研究内容第24-25页
        1.5.1 选题依据第24-25页
        1.5.2 研究内容第25页
        1.5.3 研究意义第25页
    参考文献第25-32页
第二章 纳米颗粒和纳米玻璃的表征技术第32-39页
    2.1 X射线衍射(XRD)第32-33页
    2.2 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第33页
    2.3 扫描电子显微镜(SEM)第33-34页
    2.4 透射电子显微镜(TEM)第34-36页
    2.5 能谱分析(EDS)第36页
    2.6 原子发射光谱(AES)第36页
    2.7 比表面积测试法(BET)第36-37页
    2.8 阿基米德排水法第37-38页
    2.9 硬度测试第38页
    参考文献第38-39页
第三章 经典溶胶-凝胶法制备二氧化硅纳米颗粒第39-72页
    3.1 概述第39-40页
    3.2 实验准备第40页
    3.3 实验原理第40-41页
    3.4 实验过程第41-42页
    3.5 二氧化硅纳米颗粒的表征与分析第42-61页
        3.5.1 混合方式对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第42-43页
        3.5.2 陈化时间与陈化温度对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第43-47页
        3.5.3 正硅酸四乙酯(TEOS)添加量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第47-50页
        3.5.4 氨水添加量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第50-52页
        3.5.5 去离子水添加量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第52-53页
        3.5.6 煅烧温度对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第53-56页
        3.5.7 表面活性剂种类和加入量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第56-61页
    3.6 最佳实验条件制备二氧化硅纳米颗粒的表征第61-66页
    3.7 分散、细小、等轴的二氧化硅纳米颗粒形成机理第66-68页
    3.8 小结第68页
    参考文献第68-72页
第四章 缓慢水解催化剂代替氨水制备二氧化硅纳米颗粒第72-86页
    4.1 概述第72页
    4.2 实验原理第72-73页
    4.3 实验准备第73页
    4.4 实验过程第73-74页
    4.5 XRD表征第74-75页
    4.6 FT-IR表征第75-76页
    4.7 TEM表征第76-81页
        4.7.1 N,N-二甲基甲酰胺加入量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第76-77页
        4.7.2 六次甲基四胺加入量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第77页
        4.7.3 四乙基氢氧化铵加入量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第77-78页
        4.7.4 缓慢水解催化剂种类和加入量对纳米颗粒分散性、尺寸、形状的影响第78-81页
    4.8 EDS表征第81页
    4.9 ICP-AES表征第81-82页
    4.10 BET表征第82-83页
    4.11 分散、细小、球形的二氧化硅纳米颗粒形成机理第83-84页
    4.12 小结第84-85页
    参考文献第85-86页
第五章 超高真空高压制备二氧化硅纳米玻璃第86-99页
    5.1 概述第86页
    5.2 实验原理第86-87页
    5.3 实验试剂及设备第87页
    5.4 实验过程第87-88页
    5.5 反复加压机械烧结二氧化硅纳米玻璃第88-93页
        5.5.1 XRD表征第88-90页
        5.5.2 TEM表征第90-93页
    5.6 缓慢加压、缓慢减压并持续保压机械烧结二氧化硅纳米玻璃第93-95页
        5.6.1 XRD表征第93-94页
        5.6.2 TEM表征第94-95页
    5.7 二氧化硅纳米玻璃机械烧结致密化机理第95-96页
    5.8 力学性能第96-97页
    5.9 小结第97-98页
    参考文献第98-99页
第六章 结论与展望第99-102页
    6.1 结论第99-100页
    6.2 创新点第100-101页
    6.3 展望第101-102页
在学期间的研究成果第102-103页
致谢第103页

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