中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第11-23页 |
1.1 纳米粒子 | 第11-13页 |
1.1.1 纳米粒子特性 | 第11页 |
1.1.2 磁性纳米粒子 | 第11-12页 |
1.1.3 磁性纳米粒子特性 | 第12页 |
1.1.4 纳米粒子性能表征方法 | 第12-13页 |
1.2 连续有序动态微液团混合沉淀法制备纳米粉体的原理 | 第13-14页 |
1.3 气固反应 | 第14-15页 |
1.3.1 常压气固反应 | 第14-15页 |
1.3.2 高压气固反应 | 第15页 |
1.4 纳米氮化铁 | 第15-19页 |
1.4.1 氮化铁发展简史 | 第15页 |
1.4.2 Fe_(16)N_2结构与研究发展 | 第15-16页 |
1.4.3 Fe_4N结构与研究发展 | 第16-18页 |
1.4.4 Fe_3N结构与研究发展 | 第18-19页 |
1.4.5 纳米氮化铁材料的应用 | 第19页 |
1.5 分子动力学法和计算软件 | 第19-21页 |
1.5.1 基本原理 | 第19页 |
1.5.2 原子间作用势 | 第19-20页 |
1.5.3 边界条件 | 第20-21页 |
1.6 本文研究的目的、意义和内容 | 第21-23页 |
1.6.1 本文研究的目的和意义 | 第21-22页 |
1.6.2 本文研究的内容 | 第22-23页 |
2. 纳米Fe(OH)_3 粉体的制备 | 第23-27页 |
2.1 实验原料及设备 | 第23页 |
2.2 制备方法 | 第23-24页 |
2.3 工艺技术路线 | 第24页 |
2.4 实验步骤 | 第24-26页 |
2.5 表征方法 | 第26-27页 |
3. 氮化铁纳米粉体的制备 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-29页 |
3.2.1 实验原料及设备 | 第27-28页 |
3.2.2 氮化铁粉体的制备原理 | 第28-29页 |
3.2.3 分析方法 | 第29页 |
3.3 NH_3/H_2高压同步还原氮化法制备纳米氮化铁 | 第29-35页 |
3.3.1 反应方程式 | 第29-30页 |
3.3.2 制备工艺流程图 | 第30-31页 |
3.3.3 实验方案 | 第31-33页 |
3.3.4 实验步骤 | 第33-34页 |
3.3.5 产物的表征与检测 | 第34-35页 |
4. 制备工艺对产物的影响 | 第35-46页 |
4.1 焙烧时间对产物的影响 | 第35-37页 |
4.2 还原时间对于产物的影响 | 第37-38页 |
4.3 氮化温度对铁氮化合物成分和磁性能的影响 | 第38-40页 |
4.3.1 铁氮化合物X射线衍射分析 | 第38-39页 |
4.3.2 铁氮化合物磁性能的分析 | 第39-40页 |
4.4 氮化时间对铁氮化合物成分和磁性能的影响 | 第40-42页 |
4.4.1 铁氮化合物X射线衍射分析 | 第40-41页 |
4.4.2 铁氮化合物磁性能的分析 | 第41-42页 |
4.5 氨氢比对铁氮化合物成分和磁性能的影响 | 第42-44页 |
4.5.1 铁氮化合物X射线衍射分析 | 第42-43页 |
4.5.2 铁氮化合物磁性能的分析 | 第43-44页 |
4.6 压强对铁氮化合物成分和磁性的影响 | 第44-46页 |
4.6.1 铁氮化合物X射线衍射分析 | 第44-45页 |
4.6.2 铁氮化合物磁特性的分析 | 第45-46页 |
5. 高压低温快速制备纳米Fe4N粉体 | 第46-58页 |
5.1 实验方案 | 第46-47页 |
5.1.1 实验内容 | 第46页 |
5.1.2 分子动力学模拟 | 第46-47页 |
5.2 制备条件对Fe_4N纳米粉体粒径的影响 | 第47-51页 |
5.3 纳米Fe_4N粉体磁性能的测试 | 第51-56页 |
5.3.1 氮化温度对纳米Fe4N粉体磁性能的影响 | 第52-54页 |
5.3.2 氮化时间对纳米Fe4N粉体磁性能的影响 | 第54-55页 |
5.3.3 氮化压强对纳米Fe4N粉体磁性能的影响 | 第55-56页 |
5.4 纳米Fe_4N粉体热稳定性分析 | 第56-58页 |
6. 高压气固反应制备纳米Fe3N粉体 | 第58-61页 |
6.1 引言 | 第58页 |
6.2 实验方案 | 第58页 |
6.3 结果与讨论 | 第58-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |