摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 磁性纳米颗粒简介 | 第12-17页 |
1.2.1 磁性纳米颗粒的性质 | 第12-13页 |
1.2.2 磁性纳米颗粒的制备 | 第13-15页 |
1.2.3 磁性纳米颗粒的应用 | 第15-17页 |
1.3 尖晶石型铁氧体磁性纳米颗粒结构与磁性 | 第17-18页 |
1.3.1 晶体结构 | 第17-18页 |
1.3.2 磁学性质 | 第18页 |
1.4 磁热效应机制与磁热疗简介 | 第18-21页 |
1.4.1 磁热转化原理 | 第18-20页 |
1.4.2 磁热疗研究的现状与进展 | 第20-21页 |
1.4.3 提高产热效率(SAR)的方法 | 第21页 |
1.5 选题依据和本论文工作 | 第21-23页 |
第二章 样品合成表征及测试仪器 | 第23-26页 |
2.1 样品的制备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验方法及流程 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 样品表征和测试 | 第24-26页 |
2.2.1 样品表征仪器 | 第24页 |
2.2.2 磁热效应测试设备 | 第24-26页 |
第三章 水热法合成MnZn铁氧体磁性纳米颗粒及磁热效应研究 | 第26-48页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 水热法合成实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 水热合成原理 | 第26页 |
3.2.2 实验药品及步骤 | 第26-27页 |
3.2.3 水热实验方法 | 第27页 |
3.3 水热合成的样品表征及结果分析 | 第27-29页 |
3.3.1 结构分析 | 第27-28页 |
3.3.2 扫描电镜分析 | 第28-29页 |
3.3.3 磁性分析 | 第29页 |
3.4 反应条件对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第29-47页 |
3.4.1 反应时间对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第29-33页 |
3.4.2 反应温度对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第33-37页 |
3.4.3 PEG添加量对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第37-39页 |
3.4.4 PEG相对分子质量对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第39-43页 |
3.4.5 退火温度对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第43-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 溶剂热法合成MnZn铁氧体磁性纳米颗粒及磁热效应研究 | 第48-63页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 溶剂热法合成实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验药品和仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 溶剂热法实验方法 | 第49页 |
4.3 反应条件对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第49-61页 |
4.3.1 乙二醇为主的不同溶剂体系对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第50-56页 |
4.3.2 不同种类、添加量的表面修饰剂对MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的影响 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 复合MnZn铁氧体磁性纳米颗粒的制备及磁热效应研究 | 第63-83页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 MnZn/CoZn复合磁性纳米颗粒的合成及磁热效应研究 | 第64-72页 |
5.2.1 实验药品与仪器 | 第64页 |
5.2.2 不同应物配比下合成MnZn/CoZn复合磁性纳米颗粒 | 第64-69页 |
5.2.3 不同表面修饰剂对MnZn/CoZn复合磁性纳米颗粒的影响 | 第69-72页 |
5.3 Ag@Mn Zn复合磁性纳米颗粒的合成及磁热效应研究 | 第72-77页 |
5.3.1 实验药品和仪器 | 第72-73页 |
5.3.2 实验步骤 | 第73-74页 |
5.3.3 样品的表征及结果分析 | 第74-76页 |
5.3.4 Ag@Mn Zn复合磁性纳米颗粒的磁热效应研究 | 第76-77页 |
5.4 Ag@Mn Zn/R-GO复合材料的制备及磁热效应研究 | 第77-81页 |
5.4.1 实验药品及步骤 | 第77-78页 |
5.4.2 样品的表征及结果分析 | 第78-80页 |
5.4.3 Ag@Mn Zn/R-GO复合材料的磁热效应研究 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 总结和展望 | 第83-85页 |
6.1 总结 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
硕士期间取得的研究成果 | 第94-95页 |