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纳米级氮化铁的制备及磁性能研究

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

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