首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

超细氮化桂粉体水相分散性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 超细粉体分散理论第12-14页
        1.2.1 超细粉体的团聚行为第12页
        1.2.2 超细粉体间的相互作用力第12-14页
    1.3 超细粉体分散方法与表征第14-20页
        1.3.1 超细粉体分散方法第14-19页
        1.3.2 超细粉体分散效果表征第19-20页
    1.4 氮化硅简介第20-21页
        1.4.1 氮化硅的结构与性质第20-21页
        1.4.2 氮化硅的应用第21页
    1.5 超细氮化硅粉体分散技术及研究现状第21-24页
        1.5.1 有机介质中分散性研究第21-23页
        1.5.2 水相介质中分散性研究现状第23-24页
    1.6 本课题主要内容及研究意义第24-25页
第2章 羟基化对氮化硅粉体在水相中分散性的影响第25-33页
    2.1 实验方法与表征第25-26页
        2.1.1 实验方法第25页
        2.1.2 表征手段第25-26页
    2.2 结果与讨论第26-32页
        2.2.1 氮化硅粉体羟基化反应机理第26页
        2.2.2 表面结构分析第26-28页
        2.2.3 热重-差热分析第28-29页
        2.2.4 物相分析第29页
        2.2.5 粒度分析第29-30页
        2.2.6 形貌分析第30-31页
        2.2.7 分散性分析第31-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 氨基化对氮化硅粉体水相分散性的影响第33-41页
    3.1 实验方法与表征第33-34页
        3.1.1 实验方法第33页
        3.1.2 表征手段第33-34页
    3.2 结果与讨论第34-40页
        3.2.1 氮化硅粉体氨基化反应机理第34-35页
        3.2.2 表面结构分析第35-36页
        3.2.3 热重-差热分析第36-37页
        3.2.5 形貌分析第37-38页
        3.2.6 Zeta电位分析第38-39页
        3.2.7 分散性分析第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 氮化硅-氮化碳核壳结构复合材料的制备与分散性表征第41-51页
    4.1 实验方法与表征第42页
        4.1.1 实验方法第42页
        4.1.2 表征手段第42页
    4.2 结果与讨论第42-49页
        4.2.1 核壳结构成型机理第42-43页
        4.2.2 表面结构分析第43-44页
        4.2.3 形貌分析第44-46页
        4.2.4 粒度与Zeta电位分析第46-47页
        4.2.5 分散性分析第47-48页
        4.2.6 热重-差热分析第48-49页
        4.2.7 X射线电子能谱分析第49页
    4.3 本章小结第49-51页
第5章 喷雾热解法制备氮化硅-氮化碳核壳结构复合材料第51-57页
    5.1 实验方法与表征第51-52页
        5.1.1 实验方法第51-52页
        5.1.2 表征手段第52页
    5.2 结果与讨论第52-56页
        5.2.1 表面结构表征第52-53页
        5.2.2 工艺条件对氮化硅-氮化碳水相分散性的影响第53-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 总结第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-67页
攻读硕士期间发表论文与研究成果第67-68页
致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:层状氢氧化钴有机插层材料的合成及其析氧性能研究
下一篇:氮化硼纳米管对丙酮和黄酮醇的吸附机理的密度泛函理论研究