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不同形貌和粒度纳米铜的制备及其熔化和电化学性质的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 文献综述与选题第14-22页
    1.1 纳米材料及其奇特的熔化和电化学性质第14-15页
        1.1.1 纳米材料及其纳米效应第14页
        1.1.2 纳米材料奇特的熔化性质第14页
        1.1.3 纳米材料的电化学性质第14-15页
    1.2 纳米颗粒熔化的研究现状第15-18页
        1.2.1 纳米颗粒熔化的理论研究现状第15-16页
        1.2.2 纳米颗粒熔化的实验和模拟计算研究现状第16-18页
    1.3 纳米颗粒电化学的研究现状第18-20页
        1.3.1 纳米颗粒电极反应热力学的研究现状第18-19页
        1.3.2 纳米颗粒电极反应动力学的研究现状第19-20页
    1.4 本课题的研究内容第20-22页
第二章 纳米颗粒的熔化热力学第22-30页
    2.1 纳米颗粒熔化的普遍化方程第22-23页
    2.2 球形纳米颗粒熔化的热力学关系式第23-24页
    2.3 纳米棒、线相变的热力学关系式第24-26页
    2.4 立方体纳米颗粒熔化的热力学关系式第26页
    2.5 不同形貌纳米颗粒熔化的热力学关系通式第26-27页
    2.6 纳米颗粒的熔化焓和熔化熵与粒度的热力学关系式第27-29页
    2.7 本章小结第29-30页
第三章 不同形貌和粒度纳米铜的制备和表征第30-52页
    3.1 体系的选择第30页
    3.2 不同形貌、粒度纳米铜的制备方法第30-33页
        3.2.1 球形纳米铜颗粒的制备方法第30-32页
        3.2.2 八棱柱形纳米铜的制备方法第32-33页
        3.2.3 铜纳米线的制备方法第33页
        3.2.4 立方形纳米铜的制备方法第33页
    3.3 实验第33-37页
        3.3.1 实验仪器第33-34页
        3.3.2 实验试剂第34页
        3.3.3 实验原理第34-35页
        3.3.4 实验步骤第35-37页
        3.3.5 表征方法第37页
    3.4 不同形貌和粒度纳米铜制备的结果与讨论第37-50页
        3.4.1 球形纳米铜制备的结果与讨论第37-42页
        3.4.2 八棱柱纳米铜制备的结果与讨论第42-45页
        3.4.3 铜纳米线制备的结果与讨论第45-48页
        3.4.4 立方形纳米铜制备的结果与讨论第48-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 粒度和形貌对纳米铜熔化热力学性质的影响第52-66页
    4.1 实验部分第52-53页
        4.1.1 实验仪器第52页
        4.1.2 实验步骤第52页
        4.1.3 数据处理第52-53页
    4.2 结果与讨论第53-65页
        4.2.1 粒度对球形纳米铜熔化热力学性质的影响第53-58页
        4.2.2 粒度对八棱柱形纳米铜熔化热力学性质的影响第58-60页
        4.2.3 粒度对铜纳米线熔化热力学性质的影响第60-62页
        4.2.4 立方形纳米铜熔化热力学性质第62-63页
        4.2.5 形貌对纳米铜熔化热力学性质的影响第63-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第五章 粒度和形貌对纳米铜电极反应热力学的影响第66-92页
    5.1 纳米金属电极热力学理论第66-69页
        5.1.1 纳米金属电极反应的摩尔吉布斯自由能第66-67页
        5.1.2 纳米电极反应的平衡常数第67页
        5.1.3 纳米电极反应的电极电势第67页
        5.1.4 纳米电极反应的温度系数第67-68页
        5.1.5 纳米电极的摩尔反应熵第68页
        5.1.6 纳米电极的摩尔反应焓第68-69页
        5.1.7 纳米电极的摩尔反应热第69页
    5.2 实验部分第69-71页
        5.2.1 实验仪器第69页
        5.2.2 实验试剂第69-70页
        5.2.3 铜纳米电极的制备第70页
        5.2.4 纳米铜电极反应的电极电势的测定第70页
        5.2.5 纳米铜电极反应的温度系数的计算第70页
        5.2.6 纳米铜电极反应的标准电极电势、热力学函数的计算第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-91页
        5.3.1 粒度对球形纳米铜电极反应热力学的影响第71-76页
        5.3.2 粒度对八棱柱形纳米铜电极反应热力学的影响第76-81页
        5.3.3 粒度对铜纳米线电极反应热力学的影响第81-86页
        5.3.4 立方形纳米铜电极反应热力学第86-87页
        5.3.5 形貌对纳米铜电极反应热力学的影响第87-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第六章 粒度和形貌对纳米铜电极反应动力学的影响第92-106页
    6.1 实验部分第92-93页
        6.1.1 实验仪器第92页
        6.1.2 实验试剂第92页
        6.1.3 纳米铜电极的制备第92页
        6.1.4 循环伏安曲线的测定第92-93页
    6.2 结果与讨论第93-105页
        6.2.1 电极反应机理第93-94页
        6.2.2 粒度对球形纳米铜电极反应动力学的影响第94-97页
        6.2.3 粒度对八角棱柱形纳米铜电极反应动力学的影响第97-100页
        6.2.4 粒度对铜纳米线电极反应动力学的影响第100-102页
        6.2.5 立方形纳米铜电极电化学动力学第102-104页
        6.2.6 形貌对纳米铜电极反应动力学的影响第104-105页
    6.3 本章小结第105-106页
第七章 结论与展望第106-108页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-108页
参考文献第108-122页
致谢第122-123页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第123页

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