首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

核—壳结构纳米复合材料的制备及其性能研究

第一章 绪论第1-45页
   ·前言第10-12页
   ·纳米材料的基本特性第12-14页
   ·纳米复合材料的概述第14-17页
     ·纳米复合材料的定义第15页
     ·纳米复合材料的类型第15-16页
     ·纳米复合材料的基本性能第16-17页
   ·核-壳结构纳米复合材料的制备方法第17-35页
     ·超声化学沉积法合成第18页
     ·电弧放电法第18-19页
     ·光化学法合成第19-20页
     ·种子生长法第20-21页
     ·异质絮凝法第21-23页
     ·非均相沉淀法第23-24页
     ·原位聚合法第24-28页
     ·逐层自组装技术(Layer-by-Layer, LBL)第28-29页
     ·溶胶-凝胶法第29-35页
   ·本课题研究目的和意义第35-37页
 参考文献第37-45页
第二章 磁性金属/二氧化硅核-壳结构纳米颗粒的制备及表征第45-81页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-50页
     ·试剂及仪器第46-47页
     ·金属纳米颗粒的制备第47-48页
     ·样品制备流程第48-49页
     ·金属纳米颗粒的表面改性第49页
     ·金属纳米颗粒表面的二氧化硅包覆第49页
     ·样品表征第49-50页
   ·结果与讨论第50-77页
     ·镍/二氧化硅核-壳结构纳米复合颗粒第50-63页
       ·透射电子显微镜分析第50-52页
       ·X-射线光电子能谱分析第52-53页
       ·纳米复合颗粒的磁性研究第53-56页
       ·复合颗粒的热稳定性第56-58页
       ·合成Ni/SiO_2 纳米复合颗粒的影响因素第58-63页
         ·表面改性剂(MPTS)的影响第58-59页
         ·溶液pH 值对形成SiO_2 壳层程度的影响第59-60页
         ·反应温度对形成二氧化硅壳层的影响第60-62页
         ·反应时间对形成二氧化硅壳层的影响第62页
         ·搅拌速度对形成二氧化硅壳层的影响第62-63页
     ·不锈钢/二氧化硅核-壳结构纳米复合颗粒第63-70页
       ·透射电子显微镜第63-64页
       ·X-射线光电子能谱分析第64-67页
       ·热失重分析第67-68页
       ·磁性分析第68-70页
     ·钴/二氧化硅核-壳结构纳米复合颗粒第70-77页
       ·透射电子显微镜第70-71页
       ·X-射线光电子能谱分析第71-72页
       ·差热-热重分析第72-75页
       ·磁性分析第75-77页
   ·本章小结第77-79页
 参考文献第79-81页
第三章 镍/四氧化三铁核-壳结构纳米复合颗粒的制备及其微波吸收性能研究第81-96页
   ·前言第81-85页
   ·实验部分第85-87页
     ·试剂与仪器第85页
     ·Ni/Fe_3O_4 核-壳结构纳米颗粒的制备第85-86页
     ·微波测试板的制备第86-87页
   ·结果与讨论第87-92页
     ·TEM 分析第87页
     ·XRD 分析第87-88页
     ·纳米复合颗粒的成分分析第88-89页
     ·Ni/ Fe_3O_4 核-壳结构纳米颗粒的微波吸收性能研究第89-92页
   ·本章小结第92-94页
 参考文献第94-96页
第四章 尖晶石结构 CoFe_2O_4包覆在空心微珠表面及其微波吸收性能研究第96-108页
   ·引言第96-97页
   ·实验部分第97-99页
     ·试剂与仪器第97-98页
     ·空心玻璃微珠的表面处理第98页
     ·玻璃微珠表面包覆CoFe_2O_4 涂层第98-99页
     ·微波吸收测试板的制备第99页
   ·结果与讨论第99-104页
     ·分析测试方法第99页
     ·粉末XRD 分析第99-100页
     ·形貌分析第100-102页
     ·成分分析第102页
     ·微波测试结果与分析第102-104页
   ·本章小结第104-106页
 参考文献第106-108页
第五章 铁氧体/二氧化钛核-壳结构纳米颗粒的制备及其光催化性能研究第108-149页
   ·前言第108-111页
   ·实验部分第111-115页
     ·试剂与仪器第111-112页
     ·样品制备第112-115页
       ·M(M=Sr, Ba)Fe_(12)O_(19) /TiO_2 核-壳结构纳米复合颗粒的制备第112-113页
         ·M(M=Sr, Ba)Fe_(12)O_(19) 纳米颗粒的制备第112页
         ·M(M=Sr, Ba)Fe_(12)O_(19) 纳米颗粒表面预处理第112-113页
         ·溶胶-凝胶法制备M(M=Sr, Ba)Fe_(12)O_(19)/TiO_2 纳米复合颗粒第113页
       ·M(M=Co, Mn)Fe_2O_4/TiO_2 核-壳结构纳米复合颗粒的制备第113-115页
         ·M(M=Co, Mn)Fe_2O_4 纳米颗粒的制备第113-114页
         ·M(M=Co, Mn)Fe_2O_4 纳米颗粒表面预处理第114页
         ·M(M=Co, Mn)Fe_2O_4/TiO_2 核-壳结构纳米复合颗粒的制备第114-115页
     ·样品表征第115页
     ·对罗丹明B 染料的光降解测量第115页
   ·结果与讨论第115-140页
     ·TEM 和EDS 分析第115-121页
     ·XRD 分析第121-125页
     ·铁氧体/TiO_2 核-壳结构纳米复合颗粒的形成机理第125-131页
       ·颗粒表面ξ电位分析第125-128页
       ·TiO_2 颗粒尺寸对形成壳层的影响第128-131页
     ·复合颗粒磁性分析第131-136页
     ·光催化性能分析第136-139页
     ·磁性光催化剂磁分离效果的确定第139-140页
   ·本章小结第140-143页
 参考文献第143-149页
致谢第149-151页
攻读博士学位期间发表论文第151-153页
中文摘要第153-157页
Abstract第157-159页

论文共159页,点击 下载论文
上一篇:国际金融合作中的权力与利益研究
下一篇:基于CORBA的中小企业分步实施的PDM系统设计