首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--原料和辅助物料论文

M:MgAl2O4(M=Mn,Cr)超细粉体的制备及发光性能的研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 镁铝尖晶石概述第11-14页
        1.2.1 镁铝尖晶石的晶体结构第11-12页
        1.2.2 MgO-Al_2O_3的二元系统相图第12-13页
        1.2.3 镁铝尖晶石的性质和应用第13-14页
    1.3 镁铝尖晶石陶瓷的研究现状第14-16页
    1.4 镁铝尖晶石纳米粉体的合成第16-18页
    1.5 沉淀法纳米粉体形成机理研究第18-19页
        1.5.1 Lamer图第18-19页
        1.5.2 成核速率公式近似表达式第19页
    1.6 沉淀法制备超细粉体团聚的团聚形成原理第19-20页
    1.7 立论依据及研究意义第20-21页
    1.8 本研究工作的主要内容第21-22页
    1.9 本文的创新点第22-23页
第2章 实验材料及测试方法第23-26页
    2.1 实验试剂及实验仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23-24页
        2.1.2 实验设备及仪器第24页
    2.2 样品的性能测试第24-26页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第24页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第24-25页
        2.2.3 激光粒度分析第25页
        2.2.4 荧光光谱分析第25-26页
第3章 Mg Al_2O_4超细粉体制备及改性第26-34页
    3.1 实验方法第26页
    3.2 改性剂用量对原生粒子的影响第26-28页
        3.2.1 实验过程第26-27页
        3.2.2 结果与讨论第27-28页
    3.3 干燥方式对镁铝尖晶石粉体的影响第28-33页
        3.3.1 实验过程第28-29页
        3.3.2 结果与讨论第29-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 Mn~(2+)掺杂Mg Al_2O_4粉体发光性能研究第34-41页
    4.1 实验条件与过程第34-35页
        4.1.1 实验具体步骤第34页
        4.1.2 实验流程图第34-35页
    4.2 结果与讨论第35-40页
        4.2.1 Mn~(2+)浓度对Mg Al_2O_4粉体晶体结构的影响第35-36页
        4.2.2 Mn~(2+)浓度对Mg Al_2O_4粉体发光性能的影响第36-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第5章 Cr~(3+)掺杂Mg Al_2O_4粉体发光性能研究第41-47页
    5.1 实验条件与过程第41-42页
        5.1.1 实验具体步骤第41-42页
        5.1.2 实验流程图第42页
    5.2 结果与讨论第42-46页
        5.2.1 Cr~(3+)浓度对Mg Al_2O_4粉体晶体结构的影响第42-43页
        5.2.2 Cr~(3+)浓度对Mg Al_2O_4粉体发光性能的影响第43-46页
    5.3 本章小结第46-47页
第6章 Mn~(2+)、Cr~(3+)双掺Mg Al_2O_4粉体发光性能研究第47-54页
    6.1 实验条件与过程第47-49页
        6.1.1 实验具体步骤第47页
        6.1.2 实验流程图第47-49页
    6.2 结论与讨论第49-53页
        6.2.1 Cr~(3+)浓度对Mg_(0.9)Al_(2(1-y))O_4:0.1Mn~(2+),y Cr~(3+)粉体晶体结构的影响第49页
        6.2.2 Cr~(3+)浓度对Mg_(0.9)Al_(2(1-y))O_4:0.1Mn~(2+),y Cr~(3+)粉体发光性能的影响第49-53页
    6.3 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
附录A 攻读学位期间所发表的论文目录第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:基于卷积神经网络的场景文本定位及多方向字符识别研究
下一篇:面向多核竞争环境的多线程应用优化方法研究