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轻质负膨胀纳米球的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 热膨胀第12页
    1.2 负热膨胀材料第12-19页
        1.2.1 负热膨胀材料类型第13-16页
        1.2.2 钨酸锆的结构与性质第16-17页
        1.2.3 钨酸锆的制备方法第17-19页
    1.3 纳米材料第19-22页
        1.3.1 纳米材料的分类第20-21页
        1.3.2 纳米材料的特性第21页
        1.3.3 纳米材料的制备方法第21-22页
    1.4 纳米材料的液相合成第22-28页
        1.4.1 液相合成的一般过程第23页
        1.4.2 经典形核理论第23-24页
        1.4.3 原子/分子的晶体生长第24-25页
        1.4.4 影响晶体生长的外部因素第25-26页
        1.4.5 纳米颗粒的自组装第26-27页
        1.4.6 纳米钨酸锆的液相合成第27-28页
    1.5 空心纳米材料的制备方法第28-31页
        1.5.1 模板法第29页
        1.5.2 微乳液法第29-30页
        1.5.3 溶胶-凝胶法第30页
        1.5.4 水热法第30-31页
    1.6 本文研究意义及主要内容第31-32页
第二章 实验设计与研究方法第32-40页
    2.1 实验仪器设备第32-33页
    2.2 原料与试剂第33页
    2.3 典型纳米空心结构ZrW2O8的制备第33-37页
        2.3.1 一维微纳米钨酸锆包覆碳球制备空心球第33-34页
        2.3.2 零维钨酸锆纳米空心球的制备第34-37页
    2.4 固相转变动力学第37页
    2.5 实验分析测试方法第37-40页
        2.5.1 形貌与结构分析第37-38页
        2.5.2 粒径分析第38页
        2.5.3 热分析第38页
        2.5.4 物相分析第38页
        2.5.5 分子结构分析第38-39页
        2.5.6 密度测试第39页
        2.5.7 热膨胀分析第39-40页
第三章 一维钨酸锆纳米棒包覆胶体碳球制备空心球第40-47页
    3.1 引言第40页
    3.2 胶体碳球的表征第40-42页
        3.2.1 形貌表征与分析第40-41页
        3.2.2 分子结构分析第41页
        3.2.3 胶体碳球的形成机理第41-42页
    3.3 钨酸锆/胶体碳球复合空心球的形貌表征与分析第42-45页
        3.3.1 形貌表征与分析第42页
        3.3.2 分子与物相结构分析第42-43页
        3.3.3 热分析第43-44页
        3.3.4 负膨胀性能测试第44-45页
    3.4 空心球结构形成的简单讨论第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 零维钨酸锆纳米球的制备与机理研究第47-70页
    4.1 引言第47页
    4.2 水热反应条件对钨酸锆前驱体形成的影响第47-52页
        4.2.1 反应物浓度的影响第48页
        4.2.2 反应时间的影响第48-50页
        4.2.3 表面活性剂的影响第50-52页
    4.3 HCl/Metals对钨酸锆颗粒形貌的影响第52-53页
    4.4 零维纳米球形结构的表征与性能第53-64页
        4.4.1 形貌的表征与分析第54-56页
        4.4.2 热分析第56-58页
        4.4.3 物相结构分析第58-60页
        4.4.4 分子结构分析第60-63页
        4.4.5 负膨胀性能测试第63-64页
    4.5 零维纳米球形结构水热合成机理分析第64-68页
        4.5.1 水热合成机理第64-66页
        4.5.2 溶解再结晶机制第66-67页
        4.5.3 原位转化机制第67-68页
    4.6 本章小结第68-70页
第五章 不同维度钨酸锆结晶动力学研究第70-82页
    5.1 引言第70页
    5.2 固相反应动力学理论第70-72页
    5.3 结晶过程与结晶动力学第72-81页
        5.3.1 结晶过程的形貌变化第72-73页
        5.3.2 结晶过程物相结构变化第73-76页
        5.3.3 结晶动力学计算第76-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 结论第82-84页
    6.1 主要结论第82-83页
    6.2 创新点第83-84页
参考文献第84-94页
致谢第94-95页
攻读硕士期间发表论文与申请的专利第95页

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