摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·镍矿资源状况 | 第10-11页 |
·全球镍矿资源的分布情况 | 第10页 |
·我国镍矿资源的分布情况 | 第10-11页 |
·超细粉体的研究 | 第11页 |
·氧化镍的特性与应用 | 第11-14页 |
·氧化镍的特性 | 第11-12页 |
·氧化镍的应用 | 第12-14页 |
·催化剂 | 第12页 |
·超级电容器材料 | 第12-13页 |
·气敏传感器 | 第13页 |
·功能陶瓷材料 | 第13页 |
·染料 | 第13页 |
·电池电极材料 | 第13-14页 |
·氧化镍的研究现状 | 第14-16页 |
·固相法 | 第14页 |
·均相沉淀法 | 第14页 |
·水解法 | 第14-15页 |
·水热法 | 第15页 |
·有机配合物前驱体法 | 第15页 |
·喷雾热解法 | 第15页 |
·溶胶-凝胶法 | 第15-16页 |
·微乳液法 | 第16页 |
·微波与超声波在冶金中的应用 | 第16-18页 |
·微波的应用 | 第16-17页 |
·超声波的应用 | 第17-18页 |
·课题研究的意义、目的及内容 | 第18-20页 |
·研究意义和目的 | 第18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
·本课题的创新之处 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-28页 |
·实验原理 | 第20页 |
·实验原料及试剂 | 第20-21页 |
·实验装置及设备 | 第21-23页 |
·恒温水浴加热装置 | 第21-22页 |
·微波与超声波协同合成/萃取仪 | 第22-23页 |
·微波与超声波协同合成/萃取仪主要技术指标 | 第22页 |
·微波与超声波协同合成/萃取仪主要技术特点 | 第22-23页 |
·其它实验设备 | 第23页 |
·实验方案及工艺流程 | 第23-25页 |
·实验方案 | 第23-24页 |
·实验新工艺流程 | 第24-25页 |
·实验过程 | 第25-26页 |
·分析检测 | 第26-28页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第26页 |
·热重-差热综合分析(TG-DTA) | 第26-27页 |
·傅里叶红外光谱分析(FI-IR) | 第27页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
第三章 外场辅助制备氧化镍前驱体 | 第28-43页 |
·引言 | 第28页 |
·氧化镍前驱体的结果与讨论 | 第28-39页 |
·不同加热方式对NiO前驱体形貌的影响 | 第28-29页 |
·硝酸体系和氯化体系对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第29-30页 |
·草酸做沉淀剂和尿素做沉淀剂对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第30-31页 |
·NiCl_2的反应浓度对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第31-32页 |
·反应温度对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第32-34页 |
·反应时间对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第34-35页 |
·反应配比对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第35-36页 |
·修饰剂对NiO前驱体形貌和粒度分布的影响 | 第36页 |
·陈化时间对NiO前驱体形貌以及粒度的影响 | 第36-37页 |
·不同干燥方式对NiO前驱体形貌和粒度分布的影响 | 第37-38页 |
·干燥时间对NiO前驱体形貌和粒度分布的影响 | 第38-39页 |
·NiO前驱体的表面微观结构 | 第39-40页 |
·带压高温对NiO前驱体的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 前驱体热分解制备氧化镍 | 第43-51页 |
·引言 | 第43页 |
·氧化镍的XRD物相分析 | 第43-44页 |
·氧化镍的SEM微观结构分析 | 第44-46页 |
·不同热分解温度对NiO形貌的影响 | 第44-45页 |
·不同热分解保温时间对NiO形貌的影响 | 第45-46页 |
·不同方法制备的NiO粉体 | 第46-47页 |
·热重—差热分析 | 第47-48页 |
·红外分析(FT-IR) | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
·结论 | 第51-52页 |
·展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
研究生期间发表的论文以及研究成果 | 第59-60页 |