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电爆金属丝产生纳米金属氧化物粉末的研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 选题背景第8-11页
  1.1.1 纳米概念的提出与发展第8页
  1.1.2 纳米科技的意义第8-9页
  1.1.3 纳米科技的研究领域第9页
  1.1.4 发达国家对纳米科技的部署第9页
  1.1.5 纳米材料第9-11页
   1.1.5.1 纳米材料的制备第9-10页
   1.1.5.2 纳米材料的特性及应用前景第10-11页
 1.2 选题第11-12页
  1.2.1 研究内容第11页
  1.2.2 研究特色第11-12页
第二章 电爆炸丝法制备纳米粉末的发展状况第12-21页
 2.1 电爆炸丝法制备纳米粉末的基本原理第12页
 2.2 电爆炸丝法制备纳米粉末的国外发展状况第12-20页
  2.2.1 俄罗斯对电爆炸丝法制备纳米粉末的研究第12-15页
  2.2.2 德国对电爆炸丝法制备纳米粉末的研究第15-16页
  2.2.3 日本对电爆炸丝法制备纳米粉末的研究第16-20页
   2.2.3.1 纳米 Al_2O_3粉末的制备与研究第16-18页
   2.2.3.2 纳米 AlN粉末的制备与研究第18-19页
   2.2.3.3 实验装置第19-20页
 2.3 国内对电爆炸丝法制备纳米粉末的研究第20-21页
第三章 纳米粉末的分析第21-26页
 3.1 粒度的测试方法第21-23页
  3.1.1 电镜观察法第21页
  3.1.2 沉降法粒度分析第21页
  3.1.3 比表面积法第21-22页
  3.1.4 激光粒度分析法第22页
  3.1.5 动态光散射法第22-23页
 3.2 化学成分的分析第23-24页
  3.2.1 俄歇电子能谱第23页
  3.2.2 X射线能谱仪(EDS)第23-24页
  3.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第24页
  3.2.4 X射线衍射法(XRD)第24页
 3.3 形貌/结构分析第24-26页
  3.3.1 扫描电镜第24-25页
  3.3.2 透射电镜第25页
  3.3.3 扫描探针显微镜第25-26页
第四章 实验装置第26-40页
 4.1 强电流脉冲发生器第26-33页
  4.1.1 充电回路第26-28页
  4.1.2 放电回路第28-31页
  4.1.3 隔离开关第31-33页
   4.1.3.1 隔离开关的种类第31-33页
   4.1.3.2 隔离开关的选择第33页
 4.2 脉冲电流和电压的测量第33-36页
  4.2.1 电流测量线圈第33-35页
  4.2.2 电阻分压器第35-36页
 4.3 电爆炸腔与粉末收集装置第36-38页
  4.3.1 电爆炸腔体的结构设计第36-37页
  4.3.2 丝架的设计第37页
  4.3.3 粉末收集装置第37-38页
 4.4 小结第38-40页
第五章 理论计算第40-44页
 5.1 短路电路计算第40-42页
  5.1.1 电路模型第40-41页
  5.1.2 实验电路参数计算第41-42页
 5.2 含金属丝的回路电流计算第42-44页
第六章 实验内容及结果第44-53页
 6.1 产生纳米氧化铝粉末的研究第44-48页
  6.1.1 铝丝实验电流与计算值的比较第44-45页
  6.1.2 纳米氧化铝粉末的制备第45-46页
  6.1.3 实验条件对制备纳米氧化铝粉末的影响第46-48页
   6.1.3.1 气压对粉末粒度的影响第46-47页
   6.1.3.2 金属丝直径对粉末粒度的影响第47页
   6.1.3.3 能量对粉末粒度的影响第47-48页
 6.2 产生纳米二氧化钛粉末的研究第48-52页
  6.2.1 钛丝实验电流与计算值的比较第48-50页
  6.2.2 纳米二氧化钛粉末的制备第50-51页
  6.2.3 实验条件对制备纳米二氧化钛粉末的影响第51-52页
   6.2.3.1 气压对粉末粒度的影响第51页
   6.2.3.2 金属丝直径对粉末粒度的影响第51-52页
   6.2.3.3 能量对粉末粒度的影响第52页
 6.3 小结第52-53页
第七章 总结第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-57页
附录1 数值计算程序第57-60页
附录2 粉末粒度分布第60-64页
附录3 文章发表情况第64页

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