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钛基纳米功能材料的火焰合成与反应特性研究

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

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