外场辅助控制液相合成Y2O3前驱体的形貌技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·超细粉体材料简介 | 第10-11页 |
·超细粉体的性质与划分 | 第10页 |
·超细粉体材料的应用 | 第10-11页 |
·熔盐电解与砂状氧化物简介 | 第11-12页 |
·熔盐电解简介 | 第11页 |
·砂状氧化物简介 | 第11-12页 |
·氧化钇的研究现状 | 第12-16页 |
·氧化钇的性质 | 第12-13页 |
·氧化钇的用途 | 第13-14页 |
·光学特性的应用 | 第13页 |
·功能陶瓷的应用 | 第13页 |
·其它方面的应用 | 第13-14页 |
·氧化钇的制备方法 | 第14-16页 |
·水热合成法 | 第14页 |
·喷雾热解法 | 第14页 |
·溶胶凝胶法 | 第14-15页 |
·燃烧合成法 | 第15页 |
·沉淀法 | 第15-16页 |
·微波与超声波 | 第16-18页 |
·微波的应用 | 第16-17页 |
·超声波应用 | 第17-18页 |
·课题研究的内容、目的和意义 | 第18-20页 |
·研究目的和意义 | 第18页 |
·课题的创新之处 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
·实验原理 | 第20-21页 |
·实验原料与试剂 | 第21页 |
·实验设备装配图 | 第21-23页 |
·水浴加热装配 | 第21-22页 |
·微波加热装配 | 第22页 |
·其它实验设备 | 第22-23页 |
·实验方案 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第23-24页 |
·新工艺流程 | 第24页 |
·实验过程 | 第24-25页 |
·粉体材料的分析测试 | 第25-27页 |
·失重综合分析 | 第25-26页 |
·物相分析 | 第26页 |
·显微形貌分析 | 第26页 |
·傅里叶变换红外分析 | 第26页 |
·N_2物理吸附-脱附(BET) | 第26-27页 |
第三章 微波与超声波协同辅助合成超细氧化钇 | 第27-44页 |
·引言 | 第27页 |
·不同外场升温速率的对比 | 第27-29页 |
·氧化钇前驱体的结果与讨论 | 第29-37页 |
·沉淀方式对前驱体形貌的影响 | 第29-30页 |
·加热方式的选择 | 第30-31页 |
·氯化钇起始浓度对前驱体形貌的影响 | 第31-33页 |
·反应时间对前驱体形貌的影响 | 第33-34页 |
·反应温度对前驱体形貌的影响 | 第34-36页 |
·干燥方式对前驱体形貌的影响 | 第36-37页 |
·添加与不添加表面活性剂的 SEM 对比图 | 第37页 |
·热重分析 | 第37-38页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第38-40页 |
·产物的物相结构 | 第40-41页 |
·热分解产物的结果与讨论 | 第41-43页 |
·热分解温度对 Y_2O_3形貌的影响 | 第41-42页 |
·热分解时间对 Y_2O_3形貌的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 微波辅助合成砂状氧化钇前驱体 | 第44-58页 |
·引言 | 第44页 |
·不同模式升温速率比较 | 第44-46页 |
·前驱体的结果与讨论 | 第46-53页 |
·沉淀剂的选择 | 第46-47页 |
·摩尔比对前驱体形貌的影响 | 第47-48页 |
·氯化钇起始浓度对前驱体形貌的影响 | 第48-49页 |
·反应时间对前驱体形貌的影响 | 第49-50页 |
·反应温度对前驱体形貌的影响 | 第50-51页 |
·陈化时间对前驱体形貌的影响 | 第51-52页 |
·水浴加热和微波辐射加热 | 第52页 |
·工厂制备与微波辅助制备的 SEM 图 | 第52-53页 |
·前驱体的热分析 | 第53-54页 |
·产物的鉴定 | 第54-57页 |
·红外分析(FT-IR) | 第54-56页 |
·XRD 谱图分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
·结论 | 第58页 |
·展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67-68页 |