纳米氧化锌常压/超高压下的烧结及其结构与性能
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·纳米材料的分类及研究内容 | 第14页 |
·纳米材料按空间形态的分类 | 第14页 |
·纳米材料的研究内容 | 第14页 |
·氧化锌的结构及纳米氧化锌的主要性能 | 第14-17页 |
·氧化锌的结构 | 第14-15页 |
·纳米氧化锌的光学性质 | 第15页 |
·纳米氧化锌的生物特性 | 第15页 |
·纳米氧化锌的化学性质 | 第15-16页 |
·纳米氧化锌的半导体性质 | 第16-17页 |
·纳米氧化锌的力学性质 | 第17页 |
·纳米块体材料的主要性能 | 第17-21页 |
·力学性能 | 第17-19页 |
·热学性能 | 第19页 |
·纳米块体材料中的原子扩散 | 第19-20页 |
·光学性能 | 第20页 |
·磁学性能 | 第20页 |
·电学性能 | 第20-21页 |
·国内外金属氧化物纳米块材的研究现状 | 第21页 |
·高压合成纳米块体材料的方法 | 第21-24页 |
·高压合成纳米块体材料的方法 | 第21-23页 |
·高压合成纳米块体材料性能的研究 | 第23-24页 |
·本文的研究背景及研究内容 | 第24-26页 |
·本文的研究背景 | 第24-25页 |
·本文的研究内容 | 第25-26页 |
第2章 试验方法 | 第26-29页 |
·样品形貌、结构的表征 | 第26页 |
·X 射线衍射实验 | 第26页 |
·场发射扫描电镜实验 | 第26页 |
·透射电镜、高分辨透射电镜实验 | 第26页 |
·差示扫描量热分析实验 | 第26页 |
·拉曼光谱实验 | 第26页 |
·样品性能测试方法 | 第26-27页 |
·密度 | 第26-27页 |
·硬度 | 第27页 |
·电性能 | 第27页 |
·光吸收 | 第27页 |
·高压实验方法 | 第27-29页 |
·高压样品的制备 | 第27页 |
·高压试样组装 | 第27-29页 |
第3章 氧化锌纳米陶瓷粉体的制备 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·制备方法及工艺条件 | 第29-31页 |
·制备方法 | 第29-30页 |
·制备工艺条件 | 第30-31页 |
·工艺参数对氧化锌纳米陶瓷粉体品质的影响 | 第31-43页 |
·反应物浓度对制备产物粒径及收率的影响 | 第31-35页 |
·反应温度对制备产物粒径及收率的影响 | 第35-37页 |
·反应时间对制备产物粒径及收率的影响 | 第37-39页 |
·溶液pH 值对制备产物品质的影响 | 第39-41页 |
·分解温度对制备产物粒径的影响 | 第41-43页 |
·氧化锌纳米陶瓷粉体的表面改性 | 第43-44页 |
·氧化锌纳米陶瓷粉体的表征 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 常压下纳米 ZnO 的烧结行为 | 第47-65页 |
·引言 | 第47页 |
·素坯的成型 | 第47-50页 |
·一次成型 | 第47-48页 |
·重复成型 | 第48-50页 |
·超高压成型 | 第50页 |
·常压下纳米 ZnO 的烧结行为 | 第50-63页 |
·一次成型素坯的烧结行为 | 第50-58页 |
·重复成型素坯的烧结行为 | 第58-62页 |
·超高压成型素坯的烧结行为 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第5章 纳米氧化锌高压下的晶粒演化行为 | 第65-80页 |
·引言 | 第65页 |
·纳米氧化锌冷高压下的晶粒碎化行为 | 第65-68页 |
·纳米氧化锌热高压下的晶粒演化行为 | 第68-77页 |
·高压低温下纳米氧化锌的晶粒演化规律 | 第69-77页 |
·高压高温下纳米氧化锌的晶粒演化规律 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-80页 |
第6章 氧化锌纳米块材的性能 | 第80-93页 |
·引言 | 第80-81页 |
·氧化锌纳米块材的硬度 | 第81-85页 |
·氧化锌纳米块材的伏安特性 | 第85-91页 |
·氧化锌纳米块材的光吸收特性 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
燕山大学博士学位论文原创性声明 | 第107-108页 |
作者简介 | 第108页 |