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ZnO晶须生长理论及热镀锌渣制备四针状晶须工艺研究

第一章 文献综述第17-47页
    1.1 锌金属第17-19页
        1.1.1 锌的性质第17页
        1.1.2 锌的用途第17-18页
        1.1.3 锌冶炼的变革和远景第18-19页
    1.2 氧化锌第19-25页
        1.2.1 氧化锌的性质第19-20页
        1.2.2 氧化锌的分类第20-21页
        1.2.3 氧化锌的主要用途第21-22页
        1.2.4 氧化锌的制备方法第22-25页
    1.3 晶须概述第25-31页
        1.3.1 晶须沿革第25-26页
        1.3.2 晶须的制备方法第26页
        1.3.3 晶须的性能第26-29页
        1.3.4 晶须的用途第29-31页
        1.3.5 晶须的增强机理第31页
    1.4 晶体生长理论模型概述第31-37页
        1.4.1 完整光滑面理论模型第31-32页
        1.4.2 非完整光滑面理论模型第32页
        1.4.3 粗糙界面理论模型第32-34页
        1.4.4 配位多面体生长基元理论模型第34-35页
        1.4.5 Bravais法则第35页
        1.4.6 PBC理论模型第35-37页
        1.4.7 晶体生长动力学研究实验方法第37页
    1.5 氧化锌晶须第37-44页
        1.5.1 四针状氧化锌晶须的制备方法第38-40页
        1.5.2 四针状氧化锌晶须的结构及性能第40-41页
        1.5.3 四针状氧化锌晶须的应用第41-44页
    1.6 本课题的意义、目的和研究内容第44-47页
        1.6.1 四针状氧化锌研究存在的问题第44-45页
        1.6.2 本课题的目的和意义第45页
        1.6.3 本课题的主要研究内容第45-47页
第二章 锌蒸气气相氧化结晶过程的基础理论研究第47-71页
    2.1 概述第47页
    2.2 过程的热力学分析第47-50页
        2.2.1 锌蒸气的平衡蒸气压第47-49页
        2.2.2 反应体系的热力学分析第49-50页
    2.3 过程的动力学基础研究第50-54页
        2.3.1 锌蒸气的蒸发速度第50-51页
        2.3.2 反应体系的组份扩散第51-53页
        2.3.3 锌蒸气挥发速度的实验验证第53-54页
    2.4 晶须生长动力学的理论研究第54-66页
        2.4.1 晶须生长的过程第54-55页
        2.4.2 晶须生长的临界过饱和度第55-56页
        2.4.3 晶须生长的VS机制第56-62页
        2.4.4 晶须生长的VLS机制第62-66页
    2.5 氧化锌晶体结构及生长习性第66-69页
        2.5.1 氧化锌晶体结构特征第66-67页
        2.5.2 氧化锌晶体的极面第67-68页
        2.5.3 氧化锌晶体的生长习性第68-69页
    2.6 本章小结第69-71页
第三章 气相氧化法制备氧化锌的结晶形貌研究第71-85页
    3.1 前言第71-72页
    3.2 实验第72-75页
        3.2.1 实验原料第72-73页
        3.2.2 实验装置与仪器第73-74页
        3.2.3 实验方法第74-75页
    3.3 结果与讨论第75-84页
        3.3.1 氧化锌的结晶形貌第75-77页
        3.3.2 影响结晶形貌的因素第77-84页
    3.4 本章小结第84-85页
第四章 锌蒸气高温气相氧化动力学研究第85-107页
    4.1 前言第85页
    4.2 实验原理第85-89页
        4.2.1 等温热分析动力学第85-86页
        4.2.2 动力学机理函数第86-88页
        4.2.3 定温热分析曲线分析法第88-89页
    4.3 实验第89-91页
        4.3.1 试样第89-90页
        4.3.2 实验装置及分析仪器第90页
        4.3.3 实验方法第90-91页
        4.3.4 数据处理第91页
    4.4 结果与讨论第91-105页
        4.4.1 氧化TG曲线及产物的形貌第91-95页
        4.4.2 最概然的机理函数第95-97页
        4.4.3 氧化动力学模型及参数第97-99页
        4.4.4 金属微粒的形成第99-102页
        4.4.5 金属微粒的氧化行为第102-105页
        4.4.6 氧化反应过程的稳定性第105页
    4.5 本章小结第105-107页
第五章 四针状氧化锌晶须的生长机理研究第107-121页
    5.1 前言第107-108页
    5.2 实验第108-109页
        5.2.1 实验方法第108-109页
        5.2.2 实验装置第109页
    5.3 结果及讨论第109-119页
        5.3.1 四针状氧化锌晶须的生长速度第109-112页
        5.3.2 四针状氧化锌晶须的生长过程第112-116页
        5.3.3 四针状氧化锌晶须的双晶关系第116-117页
        5.3.4 四针状氧化锌晶须的生长机理第117-119页
    5.4 本章小结第119-121页
第六章 锌渣氧化过程中杂质元素的行为研究第121-135页
    6.1 前言第121页
    6.2 杂质分离的理论基础第121-126页
        6.2.1 纯金属的蒸气压第121-124页
        6.2.2 合金元素的蒸气压第124-126页
    6.3 实验研究第126-134页
        6.3.1 实验设备与方法第126页
        6.3.2 实验结果与讨论第126-134页
    6.4 本章小结第134-135页
第七章 热镀锌渣直接制备四针状氧化锌晶须的工艺研究第135-149页
    7.1 前言第135页
    7.2 实验第135-136页
        7.2.1 原料及其性质第135-136页
        7.2.2 实验仪器与方法第136页
    7.3 结果及讨论第136-141页
        7.3.1 结晶形貌的变化第136-139页
        7.3.2 晶须尺寸第139-140页
        7.3.3 晶须产率第140-141页
        7.3.4 热镀锌渣制备四针状氧化锌晶须的最佳工艺条件第141页
    7.4 产物的表征第141-147页
        7.4.1 四针状氧化锌晶须的结晶形貌第141-142页
        7.4.2 四针状氧化锌晶须的晶体结构第142-145页
        7.4.3 四针状氧化锌晶须的化学组成第145-146页
        7.4.4 四针状氧化锌晶须的红外吸收光谱第146-147页
    7.5 本章小结第147-149页
第八章 结论第149-151页
参考文献第151-162页
致谢第162-163页
附件 1:攻读博士学位期间所发表(撰写)的论文第163-164页
附件 2:攻读博士学位期间负责和参与完成的课题第164页
附件 3:专利申请第164页

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