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微波辅助球磨制备高性能铁氧体的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-43页
    1.1 纳米铁氧体的合成与应用第15-23页
        1.1.1 纳米铁氧体的介绍第15页
        1.1.2 铁氧体的种类第15-18页
        1.1.3 铁氧体的发展历程第18-19页
        1.1.4 纳米铁氧体粉末的制备方法第19-22页
        1.1.5 铁氧体纳米颗粒的应用第22-23页
    1.2 外场辅助机械力化学第23-33页
        1.2.1 机械力化学第23-25页
        1.2.2 机械力化学作用机理第25-27页
        1.2.3 机械力化学在无机纳米材料中的应用第27-28页
        1.2.4 外场辅助球磨在制备纳米粉体中的应用第28-33页
    1.3 微波在制备纳米无机材料方面的应用第33-40页
        1.3.1 微波烧结第34页
        1.3.2 微波助磨第34-36页
        1.3.3 微波化学第36-40页
        1.3.4 微波在铁氧体制备中的应用第40页
    1.4 论文选题意义及研究内容第40-43页
        1.4.1 论文的选题意义第40-41页
        1.4.2 论文的研究内容第41-43页
第2章 微波辅助球磨装置与工艺设计第43-51页
    2.1 微波辅助球磨方法的提出第43-44页
    2.2 微波辅助球磨装置设计第44-47页
        2.2.1 微波辅助球磨装置的结构设计第44-45页
        2.2.2 微波频率的设计第45页
        2.2.3 球磨罐的设计第45-46页
        2.2.4 磨球材质的选定第46-47页
    2.3 微波辅助球磨装置的使用方法第47-48页
    2.4 微波辅助球磨装置的试验参数设计第48页
        2.4.1 磨球直径的确定第48页
        2.4.2 球料比的确定第48页
        2.4.3 球磨转速的确定第48页
    2.5 实验材料第48-49页
    2.6 微波辅助球磨试验过程第49-51页
第3章 微波辅助球磨制备单元体系铁氧体第51-68页
    3.1 微波辅助球磨制备镍铁氧体第51-57页
        3.1.1 镍铁氧体的制备方案第51页
        3.1.2 实验结果的XRD分析第51-52页
        3.1.3 镍铁氧体的尺寸分析第52-56页
        3.1.4 镍铁氧体的TEM分析第56-57页
    3.2 微波辅助球磨制备锰铁氧体第57-62页
        3.2.1 锰铁氧体的制备方案第57页
        3.2.2 实验结果的XRD分析第57-59页
        3.2.3 锰铁氧体的尺寸分析第59-60页
        3.2.4 锰铁氧体的TEM分析第60-61页
        3.2.5 锰铁氧体的磁性分析第61-62页
    3.3 微波辅助球磨制备镁铁氧体第62-67页
        3.3.1 镁铁氧体的制备方案第62页
        3.3.2 实验结果的XRD分析第62-63页
        3.3.3 镁铁氧体的尺寸分析第63-65页
        3.3.4 镁铁氧体的TEM分析第65-66页
        3.3.5 镁铁氧体的磁性分析第66-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第4章 微波辅助球磨制备二元体系铁氧体第68-77页
    4.1 微波辅助球磨制备高饱和磁化强度镍锌铁氧体第68-71页
        4.1.1 微波辅助球磨制备镍锌铁氧体第68-69页
        4.1.2 实验结果的XRD分析第69-70页
        4.1.3 镍锌铁氧体的TEM分析第70页
        4.1.4 镍锌铁氧体的磁性分析第70-71页
    4.2 微波辅助球磨制备高微波吸收性能锰锌铁氧体第71-76页
        4.2.1 微波辅助球磨制备锰锌铁氧体第71页
        4.2.2 实验结果的XRD分析第71-72页
        4.2.3 锰锌铁氧体的TEM分析第72-73页
        4.2.4 锰锌铁氧体的微波吸收性能第73-76页
    4.3 本章小结第76-77页
第5章 微波辅助球磨工艺研究第77-90页
    5.1 磨球种类对反应时间的影响第77-78页
    5.2 预处理方式与相关参数对反应时间的影响第78-80页
    5.3 微波功率对镍锌铁氧体反应速率的影响第80-81页
    5.4 后续处理工艺对镍锌铁氧体性能的影响第81-89页
        5.4.1 延长微波辅助球磨时间对颗粒大小及饱和磁化强度的影响第81-83页
        5.4.2 微波辅助球磨时间对镍锌铁原子分布及饱和磁化强度影响第83-87页
        5.4.3 后续处理之行星球磨对粉末颗粒大小和磁性的影响第87-88页
        5.4.4 行星球磨处理对镍锌铁氧体原子分布及饱和磁化强度的影响第88-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第6章 微波辅助球磨机理研究第90-109页
    6.1 微波辅助球磨反应过程机理第90-97页
    6.2 微波和球磨的耦合机理第97-101页
    6.3 溶液的反应活性研究第101-108页
        6.3.1 导电率的变化第101-102页
        6.3.2 溶液的微波吸收性能研究第102-104页
        6.3.3 溶液的OH自由基变化第104-107页
        6.3.4 溶液的PH值变化第107-108页
    6.4 本章小结第108-109页
结论第109-112页
    论文主要创新点第110-111页
    研究展望第111-112页
参考文献第112-130页
致谢第130-131页
附录A (攻读博士学位期间所获奖励和参与项目以及发表的学术论文)第131-132页

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