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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

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