摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第9-14页 |
第1章 引言 | 第14-36页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-17页 |
1.1.1 典型技术背景 | 第14-16页 |
1.1.2 科学问题及其普遍意义 | 第16-17页 |
1.2 研究现状 | 第17-33页 |
1.2.1 纳米颗粒在火焰合成中的生长路径 | 第17-21页 |
1.2.2 火焰合成的燃烧器设计 | 第21-26页 |
1.2.3 火焰合成纳米颗粒的在线激光诊断 | 第26-29页 |
1.2.4 多元功能材料的火焰合成与应用 | 第29-33页 |
1.3 本文的研究内容和技术路线 | 第33-36页 |
第2章 火焰合成多元纳米材料的反应机理与动力学分析 | 第36-55页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 火焰合成中的特征时间尺度分析 | 第36-46页 |
2.2.1 前驱物的分解反应机理 | 第36-41页 |
2.2.2 前驱物分解反应的特征时间计算 | 第41-43页 |
2.2.3 单相颗粒生长过程的特征时间计算 | 第43-45页 |
2.2.4 多元颗粒间捕集作用的特征时间计算 | 第45-46页 |
2.3 纳米颗粒生长过程的群平衡建模 | 第46-51页 |
2.3.1 群平衡方法简介 | 第46-47页 |
2.3.2 单分布群平衡模型的建模 | 第47-49页 |
2.3.3 多分布群平衡模型的建模 | 第49-51页 |
2.4 多元纳米材料的火焰合成相图与路径分析 | 第51-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 掺杂型纳米颗粒的合成与在线激光诊断 | 第55-72页 |
3.1 本章引言 | 第55页 |
3.2 合成实验装置与激光诊断系统 | 第55-58页 |
3.2.1 多元扩散平焰燃烧器 | 第55-56页 |
3.2.2 在线激光诊断系统 | 第56-58页 |
3.2.3 采样与表征方法 | 第58页 |
3.3 火焰合成中的液滴-颗粒转换机制 | 第58-65页 |
3.3.1 火焰场的特征与温度分布 | 第58-59页 |
3.3.2 液滴-颗粒转换过程的激光诊断 | 第59-64页 |
3.3.3 不同前驱物溶剂的影响 | 第64-65页 |
3.4 钛基多元纳米材料禁带宽度的在线诊断 | 第65-70页 |
3.4.1 掺杂合成中的在线激光诊断 | 第66-68页 |
3.4.2 钛基多元材料的合成与表征 | 第68-69页 |
3.4.3 掺杂材料对不同激光能量的响应 | 第69-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 负载型纳米颗粒的合成与催化特性研究 | 第72-92页 |
4.1 本章引言 | 第72页 |
4.2 合成实验装置与催化剂的表征方法 | 第72-75页 |
4.2.1 滞止旋流火焰燃烧器 | 第72-74页 |
4.2.2 催化剂的表征方法 | 第74-75页 |
4.3 纳米催化剂的火焰合成与反应活性测试 | 第75-84页 |
4.3.1 负载型钛基纳米催化剂的合成 | 第75-77页 |
4.3.2 催化剂合成过程的建模研究 | 第77-80页 |
4.3.3 甲烷催化燃烧中的反应活性测试 | 第80-84页 |
4.4 载体选择与催化剂的稳定性测试 | 第84-90页 |
4.4.1 催化剂在循环实验中的稳定性测试 | 第84-86页 |
4.4.2 氧化铈掺杂对催化剂稳定性的影响 | 第86-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-92页 |
第5章 纯金属纳米颗粒的合成与燃烧特性研究 | 第92-108页 |
5.1 本章引言 | 第92页 |
5.2 纯金属颗粒在激光诱导等离子场中的合成 | 第92-99页 |
5.2.1 激光烧蚀合成装置 | 第93-97页 |
5.2.2 基于电迁移率的粒径分级系统 | 第97-99页 |
5.3 单质纯金属纳米推进剂的燃烧特性研究 | 第99-106页 |
5.3.1 纯金属纳米颗粒在平焰中的燃烧 | 第100-101页 |
5.3.2 不同粒径下的纳米颗粒燃烧时间 | 第101-104页 |
5.3.3 纯金属纳米颗粒的燃烧模型研究 | 第104-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第6章 结论 | 第108-113页 |
6.1 主要结论 | 第108-111页 |
6.2 建议与展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-127页 |