摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-48页 |
·引言 | 第14页 |
·纳米材料的基本概念 | 第14-27页 |
·纳米材料的定义 | 第14-15页 |
·纳米材料的奇异效应 | 第15-17页 |
·表面效应 | 第15-16页 |
·量子尺寸效应 | 第16-17页 |
·体积效应 | 第17页 |
·量子隧道效应 | 第17页 |
·纳米材料的性能 | 第17-22页 |
·力学性能 | 第17-18页 |
·热学性能 | 第18-19页 |
·光学性能 | 第19-20页 |
·电学性能 | 第20-22页 |
·磁学性能 | 第22页 |
·纳米材料的制备方法 | 第22-27页 |
·固相法 | 第23-24页 |
·液相法 | 第24-26页 |
·气相法 | 第26-27页 |
·水热法的简介 | 第27-35页 |
·水热法的概念 | 第27-28页 |
·水热法基本原理 | 第28页 |
·水热法的特点 | 第28-29页 |
·水热反应中水的性质 | 第29-31页 |
·水热形成过程及调控因素 | 第31-32页 |
·水热合成流程 | 第32页 |
·水热合成纳米材料的现状 | 第32-33页 |
·水热合成纳米材料的发展趋势 | 第33-35页 |
·材料表征和性能测试常见手段 | 第35-40页 |
·X射线衍射仪(X-ray diffractometer,XRD) | 第35-36页 |
·扫描电子显微镜(Scanning electron microscopy,SEM) | 第36-37页 |
·透射电子显微镜(Transmission electron microscopy,TEM) | 第37-38页 |
·超导量子干涉仪(Superconducting Quantum Interference Device,SQUID) | 第38页 |
·比表面积的测定 | 第38-39页 |
·光谱的测定 | 第39页 |
·电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第39-40页 |
·本文的选题意义和主要内容 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-48页 |
第二章 CuO纳米片的水热合成及其磁性研究 | 第48-59页 |
·引言 | 第48-49页 |
·CuO纳米片的制备和表征 | 第49-55页 |
·样品制备 | 第49页 |
·样品表征 | 第49-51页 |
·样品磁性测量 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
第三章 α-MnO_2纳米线的水热合成及其磁性研究 | 第59-75页 |
·引言 | 第59-61页 |
·α-MnO_2纳米线的制备和表征 | 第61-66页 |
·样品制备 | 第61页 |
·样品表征 | 第61-62页 |
·生长过程和生长机制研究 | 第62-66页 |
·α-MnO_2纳米线的性质研究 | 第66-70页 |
·样品的比表面积的测定 | 第66页 |
·α-MnO_2纳米线的磁性研究 | 第66-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
第四章 CuO、Cu_2O、Cu的可控水热合成 | 第75-85页 |
·引言 | 第75-76页 |
·三种物质的实验制备和表征 | 第76-78页 |
·样品制备 | 第76页 |
·样品表征 | 第76-78页 |
·反应过程研究 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
第五章 水热合成三维花状ZnS·(En)_(0.5)超结构 | 第85-103页 |
·引言 | 第85页 |
·三维花状ZnS·(En)_(0.5)的水热制备 | 第85-92页 |
·样品制备 | 第85-86页 |
·样品表征 | 第86-88页 |
·ZnS·(En)_(0.5)样品的生长过程和生长机理讨论 | 第88-92页 |
·三维花状ZnO、ZnS超结构的合成 | 第92-95页 |
·ZnS·(En)_(0.5)、ZnO、ZnS的性质研究 | 第95-98页 |
·紫外可见吸收谱(Uv-vis) | 第95-96页 |
·比表面积和孔径的测定 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
第六章 结论与展望 | 第103-106页 |
·结论 | 第103-105页 |
·今后工作的展望 | 第105-106页 |
攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |