摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 超细粉体材料的独特性质 | 第13-15页 |
1.2.1 量子的尺寸效应 | 第13页 |
1.2.2 小尺寸效应 | 第13页 |
1.2.3 表面效应 | 第13-14页 |
1.2.4 宏观量子隧道效应 | 第14页 |
1.2.5 光学性质 | 第14页 |
1.2.6 热学性质 | 第14页 |
1.2.7 磁学性质 | 第14-15页 |
1.2.8 力学性质 | 第15页 |
1.3 铂超细粉体材料的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 催化剂应用 | 第15-16页 |
1.3.2 微电子功能材料 | 第16页 |
1.3.3 生物医学应用 | 第16页 |
1.3.4 超细粉体过滤材料 | 第16-17页 |
1.3.5 其它应用 | 第17页 |
1.4 贵金属超细粉体材料的主要制备方法 | 第17-22页 |
1.4.1 爆炸丝法 | 第17页 |
1.4.2 热物理法 | 第17-18页 |
1.4.3 惰性气体沉积法 | 第18页 |
1.4.4 流动油面上真空沉积法 | 第18-19页 |
1.4.5 等离子体法 | 第19页 |
1.4.6 电阻加热法 | 第19-20页 |
1.4.7 溅射法 | 第20-21页 |
1.4.8 真空蒸发镀膜法 | 第21-22页 |
1.4.9 电沉积法 | 第22页 |
1.5 铂超细粉体颗粒和粉体材料的制备方法 | 第22-27页 |
1.5.1 电弧法 | 第23页 |
1.5.2 等离子体法 | 第23页 |
1.5.3 金属蒸气合成法 | 第23-24页 |
1.5.4 化学还原法 | 第24页 |
1.5.5 微乳法 | 第24-25页 |
1.5.6 辐射分解还原法 | 第25-26页 |
1.5.7 超声波化学法 | 第26页 |
1.5.8 电化学法 | 第26-27页 |
1.6 选题背景与研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第29-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验器皿 | 第29-30页 |
2.1.3 实验仪器 | 第30页 |
2.2 实验方案及主要内容 | 第30-32页 |
2.2.1 铂离子前驱体的合成 | 第30-31页 |
2.2.2 还原剂的选择 | 第31页 |
2.2.3 化学还原法制备铂超细粉体粒子工艺参数探索 | 第31页 |
2.2.4 铂超细粉体粒子的防团聚性能研究 | 第31-32页 |
2.2.5 电化法制备铂超细粉体材料的探究 | 第32页 |
2.3 铂超细粉体的表征 | 第32-35页 |
2.3.1 透射电子显微镜(TEM) | 第32-33页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
2.3.3 X射线衍射仪(XRD) | 第33-34页 |
2.3.4 傅立叶红外光谱仪(FTIR) | 第34页 |
2.3.5 紫外可见光谱(UV-vis) | 第34-35页 |
第三章 化学还原法制备铂超细粉体粒子 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 硼氢化钠还原法制备超细粉体铂粒子 | 第36-38页 |
3.3 柠檬酸钠法 | 第38-40页 |
3.4 水合肼还原法制备铂超细粉体粒子 | 第40-50页 |
3.4.1 水合肼还原性探究 | 第40-42页 |
3.4.2 前驱体铂离子浓度的选择 | 第42-44页 |
3.4.3 实验温度的的选择 | 第44-46页 |
3.4.4 还原剂浓度的选择 | 第46-48页 |
3.4.5 PVP对超细粉体的影响 | 第48-50页 |
3.5 电化学法制备铂超细粉体 | 第50-52页 |
3.6 结论 | 第52-53页 |
第四章 超细粉体的生长机理及其防团聚性能研究 | 第53-61页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 铂超细粉体粒子与PVP的作用机制 | 第53-56页 |
4.3 铂超细粉体形成团聚的剖析 | 第56-57页 |
4.4 铂超细粉体的团聚解决办法 | 第57-60页 |
4.5 小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
附录 攻读硕士期间论文发表情况 | 第73页 |