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基于水溶性前驱物的火焰合成与生长路径激光诊断

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 文献综述第12-36页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 纳米氧化钨及其合成方法概述第13-19页
        1.2.1 钨与三氧化钨简介第13-16页
        1.2.2 纳米三氧化钨合成方法第16-19页
    1.3 火焰气溶胶方法第19-27页
        1.3.1 典型火焰合成工艺第19-20页
        1.3.2 雾化方式与设备第20-21页
        1.3.3 燃烧器装配第21-23页
        1.3.4 收集采样装置第23-24页
        1.3.5 前驱物与溶剂第24-27页
    1.4 火焰气溶胶合成中的掺杂、修饰与设计第27-29页
        1.4.1 混合型掺杂第27-28页
        1.4.2 包覆结构第28-29页
        1.4.3 其它特殊形貌结构设计第29页
    1.5 合成路径与激光测量第29-33页
        1.5.1 颗粒形成路径第30-31页
        1.5.2 薄膜形成路径第31-32页
        1.5.3 气相中颗粒的激光诊断第32-33页
    1.6 选题意义与研究内容第33-36页
        1.6.1 研究目标与意义第33-34页
        1.6.2 研究思路与内容第34-36页
2 实验平台设计与水溶性前驱物分析第36-54页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验平台设计第36-39页
        2.2.1 火焰气溶胶实验平台第36-38页
        2.2.2 激光测量实验平台第38-39页
    2.3 同轴扩散燃烧器第39-43页
        2.3.1 燃烧器设计参数第39-41页
        2.3.2 基于CFD的模拟第41-43页
    2.4 超声雾化液滴尺寸第43-44页
        2.4.1 基于Lang公式的测算第43-44页
        2.4.2 基于PDPA的测量第44页
    2.5 前驱物分析第44-53页
        2.5.1 钨酸铵盐类第45-48页
        2.5.2 硝酸盐类第48-52页
        2.5.3 水溶液液滴第52-53页
    2.6 本章小结第53-54页
3 火焰气溶胶法合成纳米WO_3粉体及其光催化性能研究第54-70页
    3.1 引言第54页
    3.2 粉体制备与表征第54-60页
        3.2.1 前驱物气相浓度对颗粒形貌的影响第55-59页
        3.2.2 反应温度(冷却速率)对晶型的影响第59-60页
    3.3 高温合成路径与生长机理第60-62页
        3.3.1 高温合成路径第60-61页
        3.3.2 生长机理第61-62页
    3.4 光催化实验设计与性能研究第62-66页
        3.4.1 能带间隙第62-63页
        3.4.2 光催化实验设计第63-65页
        3.4.3 光催化性能对比第65-66页
    3.5 复合材料制备第66-69页
        3.5.1 ZnO/WO_3复合材料制备第66-67页
        3.5.2 LiMn_2O_4材料合成第67-69页
    3.6 本章小结第69-70页
4 温度控制的合成路径与复合材料结构设计第70-88页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 火焰温度设计第71-73页
        4.2.1 火焰温度设计理论基础第71-72页
        4.2.2 火焰温度设计实验与测量第72-73页
    4.3 火焰气溶胶合成实验与控制因素探究第73-79页
        4.3.1 颗粒合成与表征第73页
        4.3.2 低温火焰合成WO_3、CeO_2颗粒第73-77页
        4.3.3 火焰温度对WO_3、CeO_2合成的影响第77-79页
    4.4 合成路径与复合结构设计第79-86页
        4.4.1 火焰气溶胶合成路径分析第80页
        4.4.2 WO_3与CeO_2复合材料与结构设计第80-85页
        4.4.3 氧化钨其他负载型产品制备第85-86页
    4.5 本章小结第86-88页
5 低通量激光诊断薄膜沉积与颗粒生长路径第88-104页
    5.1 引言第88页
    5.2 低通量LIBS理论与实验基础第88-91页
        5.2.1 低通量LIBS相选择理论第88-89页
        5.2.2 密相辅助低通量LIBS实验第89-91页
    5.3 低通量激光诊断薄膜沉积机制第91-98页
        5.3.1 火焰气溶胶法制备薄膜与表征第91-92页
        5.3.2 不同高度处薄膜对比第92-94页
        5.3.3 沉积时间与薄膜生长第94-96页
        5.3.4 不同高度处成膜机制第96页
        5.3.5 激光诊断第96-98页
    5.4 低通量激光诊断颗粒生长路径第98-102页
        5.4.1 高温合成路径第99-100页
        5.4.2 低温合成路径第100-102页
    5.5 本章小结第102-104页
6 结论与展望第104-108页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 创新点第105-106页
    6.3 展望第106-108页
参考文献第108-122页
附录第122-132页
    A.1 铵盐类热分析第122-124页
        A.1.1 钼酸铵热分析第122-123页
        A.1.2 偏钒酸铵热分析第123-124页
    A.2 硝酸盐类热分析第124-129页
        A.2.1 硝酸锂热分析第124-125页
        A.2.2 硝酸锰热分析第125-126页
        A.2.3 硝酸铝热分析第126-127页
        A.2.4 硝酸镍热分析第127-128页
        A.2.5 硝酸锆热分析第128-129页
    A.3 薄膜制备、表征与沿程信号第129-132页
        A.3.1 二氧化锡薄膜第129-130页
        A.3.2 二氧化铈薄膜第130-132页
符号表第132-134页
个人简历及发表文章目录第134-136页
致谢第136-137页

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