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醇导向合成热稳定性有序纳米结构氧化锆的研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 纳米材料与纳米技术第11-12页
        1.1.1 纳米与纳米材料第11-12页
        1.1.2 纳米技术第12页
    1.2 纳米结构二氧化锆第12-15页
        1.2.1 二氧化锆的结构第13-14页
        1.2.2 二氧化锆的性质第14页
        1.2.3 二氧化锆的应用第14-15页
    1.3 模板法制备纳米氧化锆第15-17页
        1.3.1 模板法第15页
        1.3.2 表面活性剂模板法第15-17页
            1.3.2.1 阳离子表面活性剂模板法第16页
            1.3.2.2 阴离子表面活性剂模板法第16页
            1.3.2.3 两性表面活性剂模板法第16-17页
    1.4 模板法制备纳米氧化锆的研究进展第17页
    1.5 本课题的研究目的与意义第17-19页
        1.5.1 研究目的和意义第17-18页
        1.5.2 主要研究内容第18页
        1.5.3 研究方案第18页
        1.5.4 创新性第18-19页
第二章 实验与表征第19-23页
    2.1 实验仪器及厂家第19页
    2.2 实验药品及厂家第19-20页
    2.3 样品表征方法第20-23页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第20页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第20-21页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第21-23页
第三章 异丙醇导向合成热稳定性有序纳米结构氧化锆第23-37页
    3.1 实验方法第23-26页
        3.1.1 实验工艺流程第23-24页
        3.1.2 实验样品制备过程第24-26页
    3.2 异丙醇模板法合成氧化锆的表征和分析第26-29页
        3.2.1 XRD分析第26-27页
        3.2.2 TEM分析第27页
        3.2.3 SEM分析第27-29页
    3.3 有序纳米结构氧化锆的热稳定性第29-30页
    3.4 异丙醇模板法制备方法的影响第30-32页
    3.5 醇模板的影响第32-33页
    3.6 异丙醇模板的影响第33-34页
    3.7 本章小结第34-37页
第四章 有序纳米结构氧化锆的结构优化第37-61页
    4.1 密度泛函理论第37-40页
        4.1.1 Thomas-Fermi-Dirac近似第37-38页
        4.1.2 Hohenberg-Kohn理论第38-39页
        4.1.3 Kohn-Sham方法第39页
        4.1.4 交换相关能泛函第39-40页
        4.1.5 结构优化第40页
        4.1.6 应用第40页
    4.2 建立模型与计算第40-58页
        4.2.1 建立分子结构模型及结构优化第40-45页
            4.2.1.1 建立分子结构模型第40-42页
            4.2.1.2 分子模型结构优化及计算第42-45页
        4.2.2 建立分子间作用结构模型及结构优化第45-50页
            4.2.2.1 建立分子间作用结构模型第45-46页
            4.2.2.2 分子间作用模型结构优化及计算第46-49页
            4.2.2.3 计算结果分析第49-50页
        4.2.3 建立不同晶面的片晶结构模型及结构优化第50-54页
            4.2.3.1 建立不同晶面的片晶结构模型第50-51页
            4.2.3.2 不同晶面的片晶模型结构优化及计算第51-54页
        4.2.4 建立异丙醇模板与不同晶面的片晶间作用的结构模型及结构优化第54-58页
            4.2.4.1 建立异丙醇模板与不同晶面的片晶间作用的结构模型第54页
            4.2.4.2 异丙醇模板与不同晶面的片晶间作用模型结构优化及计算第54-57页
            4.2.4.3 计算结果分析第57-58页
    4.3 本章小结第58-61页
第五章 异丙醇模板的作用和合成机理第61-63页
第六章 结论第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第69-71页
致谢第71-72页

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