摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
·引言 | 第8-9页 |
·钇铝石榴石概述 | 第9-12页 |
·YAG 结构与组成 | 第9-10页 |
·YAG 二元相图 | 第10-11页 |
·YAG 基本性能 | 第11-12页 |
·钇铝石榴石主要应用 | 第12-14页 |
·YAG 激光介质材料 | 第12-13页 |
·YAG 荧光基质材料 | 第13页 |
·YAG 高温结构材料 | 第13-14页 |
·纳米钇铝石榴石粉体主要制备方法 | 第14-19页 |
·固相反应法 | 第14-15页 |
·共沉淀法 | 第15-16页 |
·均相沉淀法 | 第16-17页 |
·溶胶-凝胶法 | 第17-18页 |
·溶剂(水)热合成法 | 第18页 |
·喷雾热解法 | 第18-19页 |
·雾化法制备纳米粉体与微反应器原理 | 第19-21页 |
·选题背景及意义 | 第21-22页 |
·本文主要研究工作 | 第22-23页 |
·纳米 YAG 粉体的制备 | 第22页 |
·纳米 YAG 粉体的性能表征 | 第22页 |
·纳米 YAG 粉体制备反应装置及原理探究 | 第22-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-29页 |
·实验原料 | 第23页 |
·实验仪器与设备 | 第23-25页 |
·样品的制备方法与步骤 | 第25-27页 |
·超声雾化共沉淀实验——氨水沉淀剂 | 第25-26页 |
·超声雾化共沉淀实验——氨气沉淀剂 | 第26-27页 |
·超声雾化共沉淀实验——碳酸氢铵沉淀剂 | 第27页 |
·样品表征 | 第27-29页 |
·综合热分析 | 第28页 |
·晶相分析 | 第28页 |
·形貌分析 | 第28-29页 |
第3章 氨水超声雾化共沉淀制备纳米 YAG 粉体 | 第29-35页 |
·氨水超声雾化共沉淀制备纳米 YAG 粉体 | 第29-32页 |
·YAG 粉体晶相分析 | 第29-31页 |
·YAG 粉体 SEM 形貌分析 | 第31-32页 |
·反应机理探讨 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第4章 氨气法超声雾化共沉淀制备纳米 YAG 粉体 | 第35-50页 |
·氨气法超声雾化共沉淀法 YAG 粉体的制备与表征 | 第35-39页 |
·前驱体加热过程中综合热分析 TG-DSC | 第35-36页 |
·YAG 粉体晶相分析 | 第36-37页 |
·YAG 粉体 SEM 形貌分析 | 第37-39页 |
·反应机理探讨 | 第39页 |
·超声雾化工艺参数对制备纳米 YAG 粉体的影响 | 第39-49页 |
·煅烧温度与保温时间对纳米 YAG 粉体转相的影响 | 第39-41页 |
·混合液浓度对制备纳米 YAG 粉体的影响 | 第41-44页 |
·雾滴反应路径对制备纳米 YAG 粉体的影响 | 第44-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 碳酸氢铵法超声雾化共沉淀制备纳米 YAG 粉体 | 第50-57页 |
·碳酸氢铵法超声雾化共沉淀 YAG 粉体的制备与表征 | 第50-53页 |
·前驱体加热过程中综合热分析 TG-DSC | 第50-51页 |
·YAG 粉体 XRD 晶相分析 | 第51-52页 |
·YAG 粉体 SEM 形貌分析 | 第52-53页 |
·反应机理探讨 | 第53-54页 |
·不同超声雾化装置对制备纳米 YAG 粉体的影响 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第6章 总结 | 第57-58页 |
·主要结论 | 第57页 |
·主要创新点 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第64页 |