摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
·引言 | 第11-12页 |
·纳米氧化锆的应用 | 第12-14页 |
·在陶瓷中的应用 | 第12-13页 |
·在耐火材料中的应用 | 第13页 |
·在玻璃中的应用 | 第13页 |
·在电子及功能陶瓷中的应用 | 第13页 |
·其他应用领域 | 第13-14页 |
·纳米氧化锆的制备方法 | 第14-16页 |
·气相法 | 第14页 |
·液相法 | 第14-16页 |
·固相法 | 第16页 |
·超临界流体技术及在纳米材料制备中的应用 | 第16-21页 |
·超临界流体的概念与特性 | 第16-17页 |
·超临界流体技术制备纳米材料的方法 | 第17-21页 |
·超临界CO_2微乳液技术 | 第21-23页 |
·超临界CO_2微乳液的基本原理 | 第21-22页 |
·超临界CO_2微乳液技术制备纳米粒子 | 第22-23页 |
·超临界流体技术制备纳米材料的应用前景和优势 | 第23页 |
·研究目的与内容 | 第23-24页 |
·研究目的 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
第二章 超临界CO_2微乳液法制备氢氧化锆 | 第24-41页 |
·引言 | 第24页 |
·实验原料的选择 | 第24-26页 |
·表面活性剂的选择 | 第24-25页 |
·助表面活性剂的选择 | 第25-26页 |
·沉淀剂的选择 | 第26页 |
·实验原料 | 第26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-30页 |
·实验方案的确定 | 第27-30页 |
·氧化锆前躯体物性检测 | 第30页 |
·实验结果与讨论 | 第30-36页 |
·超临界CO_2微乳液法制备氢氧化锆的反应机理 | 第30-31页 |
·超临界温度对氧化锆前躯体比表面积的影响 | 第31页 |
·超临界压力对氧化锆前躯体比表面积的影响 | 第31-32页 |
·硝酸锆溶液浓度对氧化锆前躯体比表面积的影响 | 第32-33页 |
·乙醇的加入量对氧化锆前躯体比表面积的影响 | 第33-34页 |
·W_0对氧化锆前躯体比表面积的影响 | 第34-35页 |
·制备参数对氧化锆前躯体比表面积影响的正交实验 | 第35-36页 |
·氧化锆前躯体的织构分析 | 第36-38页 |
·比表面积 | 第36-37页 |
·吸附等温线 | 第37-38页 |
·氧化锆前躯体的孔径分布 | 第38页 |
·氧化锆前躯体的微观形貌及结构分析 | 第38-40页 |
·氧化锆前躯体的XRD分析 | 第38-39页 |
·氧化锆前躯体的TEM分析 | 第39页 |
·氧化锆前躯体的粒度分布 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 氢氧化锆热分解反应动力学研究 | 第41-48页 |
·引言 | 第41页 |
·实验原料及方法 | 第41页 |
·热分解反应动力学的理论基础 | 第41-43页 |
·实验结果与讨论 | 第43-47页 |
·氢氧化锆的DSC/TG分析 | 第43-45页 |
·动力学参数计算及结果分析 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 纳米氧化锆的制备与表征 | 第48-59页 |
·引言 | 第48页 |
·实验原料及方法 | 第48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-55页 |
·氧化锆前躯体煅烧温度的确定 | 第48-49页 |
·煅烧温度对氧化锆物性的影响 | 第49-53页 |
·保温时间对氧化锆物性的影响 | 第53-55页 |
·氧化锆的微观形貌及结构分析 | 第55-58页 |
·氧化锆的分散性研究 | 第55-56页 |
·氧化锆的BET分析 | 第56-57页 |
·氧化锆的衍射花斑和能量色散成份分析谱线 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 纳米氧化锆低温稳定机制的理论分析 | 第59-65页 |
·引言 | 第59页 |
·氧化锆的结构特征 | 第59-60页 |
·马氏体相变的特征 | 第60-61页 |
·纳米氧化锆低温稳定机制 | 第61-63页 |
·表面能理论 | 第61-63页 |
·氧空位理论 | 第63页 |
·超临界CO_2微乳液法制备的纳米氧化锆低温稳定分析 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-66页 |
·结论 | 第65页 |
·展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录1 | 第71-76页 |
附录2 | 第76-77页 |
附录3 | 第77-78页 |