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过渡族金属氧化物Fe3O4和Zn3(VO42的制备及应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-35页
   ·纳米材料的性能第13-15页
   ·纳米材料的合成方法第15-18页
     ·纳米材料的合成方法分类第15-16页
     ·水热法第16-18页
       ·水热法的分类第16-17页
       ·水热法的优缺点第17-18页
   ·纳米材料在绿色环保中的应用第18-29页
     ·微波吸收材料第18-24页
       ·吸波材料的分类第19-21页
       ·微波吸收材料的研究第21-22页
       ·磁损耗机理第22-24页
     ·Li离子二次电池材料第24-29页
       ·Li离子二次电池正极材料第25-27页
       ·Li离子二次电池负极材料第27-29页
   ·论文的选题依据及研究内容第29-31页
 参考文献第31-35页
第二章 过渡族金属氧化物四氧化三铁和钒酸锌的研究第35-49页
   ·四氧化三铁的研究第35-42页
     ·四氧化三铁的结构第35-37页
     ·四氧化三铁的应用第37-39页
     ·纳米四氧化三铁材料的制备方法第39-42页
     ·四氧化三铁的研究意义第42页
   ·钒酸锌的研究第42-44页
     ·钒酸锌的结构第42-43页
     ·钒酸锌的应用第43-44页
     ·钒酸锌的制备方法第44页
     ·钒酸锌的研究意义第44页
   ·本论文研究利用的材料表征方法第44-45页
 参考文献第45-49页
第三章 四氧化三铁的可控制备第49-67页
   ·四氧化三铁纳米颗粒的制备第49-54页
     ·主要试剂第49-50页
     ·主要设备第50页
     ·实验过程第50-51页
     ·样品的结构、成分和形貌表征第51-54页
   ·四氧化三铁纳米颗粒的碳包覆第54-56页
     ·制备方法第54-55页
     ·样品的结构、成分和形貌表征第55-56页
   ·四氧化三铁形貌和尺寸的可控制备第56-59页
     ·制备条件第56页
     ·样品的形貌和结构表征第56-59页
   ·三氧化二铁空心球的制备和表征第59-64页
     ·制备条件第60页
     ·样品的结构和形貌分析第60-64页
   ·本章小结第64-65页
 参考文献第65-67页
第四章 四氧化三铁的应用研究第67-97页
   ·四氧化三铁的微波吸收性能研究第67-71页
     ·四氧化三铁复合样品的制备第67-68页
     ·四氧化三铁纳米颗粒的微波吸收性能第68-71页
     ·小结第71页
   ·C包覆四氧化三铁的微波吸收性能第71-76页
     ·C包覆四氧化三铁的微波吸收性能第72-75页
     ·小结第75-76页
   ·四氧化三铁在Li离子二次电池中的应用第76-94页
     ·Li离子二次电池的组装和测试第76-77页
     ·四氧化三铁纳米颗粒在Li离子二次电池中的应用第77-88页
     ·四氧化三铁微球在Li离子二次电池中的应用第88-93页
     ·小结第93-94页
 参考文献第94-97页
第五章 钒酸锌(Zn_3(VO_4)_2)的制备以及性能研究第97-121页
   ·焦钒酸锌的制备和性能研究第97-111页
     ·反应试剂第97页
     ·焦钒酸锌纳米带的制备及其磁性第97-100页
       ·制备条件第98页
       ·样品的结构和形貌第98-100页
       ·纳米带的磁性第100页
     ·焦钒酸锌纳米片的制备及其在Li离子二次电池中的应用第100-105页
       ·样品的制备第101页
       ·样品的形貌、成分和结构分析第101-104页
       ·焦钒酸锌纳米片在Li离子二次电池中的应用第104-105页
     ·焦钒酸锌的可控制备和光学性能研究第105-111页
   ·钒酸锌的制备及性能研究第111-117页
     ·钒酸锌的制备及光学性能研究第112-116页
     ·钒酸锌在Li离子二次电池中的应用第116-117页
   ·本章小结第117-118页
 参考文献第118-121页
第六章 总结与展望第121-123页
   ·本论文工作的主要结论第121-122页
   ·研究展望第122-123页
博士期间发表的论文第123-126页
致谢第126页

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