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 |