高品质金属纳米粉体的电爆炸法制备与处理工艺研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
·金属纳米粉体材料的基本发展概况 | 第9页 |
·金属纳米粉体的基本特性 | 第9-11页 |
·量子尺寸效应 | 第10页 |
·体积效应 | 第10页 |
·表面效应 | 第10-11页 |
·宏观量子隧道效应 | 第11页 |
·金属纳米粉体的制备 | 第11-16页 |
·气相法制备金属纳米粉体 | 第11-14页 |
·惰性气体蒸发冷凝法(简称IGC法) | 第12-13页 |
·激光加热蒸发法 | 第13页 |
·高频感应加热法 | 第13页 |
·等离子体法 | 第13页 |
·电子束照射法 | 第13-14页 |
·气相化学反应法 | 第14页 |
·液相法制备金属纳米粉体 | 第14-16页 |
·溶胶-凝胶法(Sol-Gel) | 第14页 |
·反相微乳液法 | 第14-15页 |
·液相化学还原法 | 第15页 |
·辐射合成法 | 第15页 |
·电解法 | 第15-16页 |
·固相法制备金属纳米粉体 | 第16页 |
·固相配位化学反应法 | 第16页 |
·机械合金化法(MA) | 第16页 |
·金属纳米粉体的应用及前景 | 第16-20页 |
·光学方面的应用 | 第17页 |
·催化方面的应用 | 第17页 |
·生物和医学方面的应用 | 第17页 |
·磁性材料 | 第17-18页 |
·吸波材料 | 第18页 |
·传感器元件材料 | 第18页 |
·纳米复合材料 | 第18-19页 |
·导弹固体火箭发动机中的应用 | 第19页 |
·润滑油中的应用 | 第19页 |
·电子领域中的应用 | 第19页 |
·抗菌材料中的应用 | 第19-20页 |
·粉末冶金领域中的应用 | 第20页 |
·研究背景和意义 | 第20-21页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 电爆炸法制备金属纳米粉体材料 | 第22-32页 |
·概述 | 第22页 |
·金属纳米粉体的电爆炸法制备实验 | 第22-25页 |
·设备简介 | 第22-23页 |
·制备原理 | 第23页 |
·主要工艺流程 | 第23-25页 |
·制备工艺流程 | 第25页 |
·生产工艺参数的确定 | 第25-29页 |
·不同工作电压对产品性能的影响 | 第26页 |
·风机循环速度对产品性能的影响 | 第26-27页 |
·不同冷凝温度对样品性能的影响 | 第27-28页 |
·不同工作气压条件对样品性能的影响 | 第28-29页 |
·其他条件对产品性能的影响 | 第29页 |
·电爆炸法生产过程的机制描述 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-32页 |
第三章 金属纳米粉体的表征 | 第32-46页 |
·金属纳米粉体的体相性质 | 第32-33页 |
·粉体的大小 | 第32页 |
·粉体的形状 | 第32页 |
·粉体的比表面积 | 第32-33页 |
·粉体的成分 | 第33页 |
·粉体的微晶结构 | 第33页 |
·表征设备及方法 | 第33页 |
·表征结果 | 第33-45页 |
·电爆法制备纳米粉末的成分表征 | 第33-35页 |
·样品的粒径表征 | 第35-39页 |
·样品的微晶结构的表征 | 第39页 |
·纳米粒子的热学性能分析 | 第39-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第四章 金属纳米粉体的钝化与钝化机理 | 第46-53页 |
·试验方法 | 第46页 |
·金属纳米粉体的团聚和形成机理 | 第46-49页 |
·金属纳米粉体的团聚 | 第46-47页 |
·金属纳米粉体的团聚的形成机理 | 第47-49页 |
·范德华力 | 第47-48页 |
·静电力 | 第48页 |
·液桥力 | 第48页 |
·各种作用力的关系 | 第48-49页 |
·金属纳米粉体分散控制 | 第49-50页 |
·液桥作用的消除 | 第49页 |
·范德华作用的消除 | 第49-50页 |
·钝化结果的表征 | 第50-52页 |
·钝化后至于空气中保存的样品的表征结果 | 第50页 |
·钝化后分散到润滑油中的样品的表征结果 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
·本文结论 | 第53页 |
·下一步工作的几点设想 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第60-61页 |
附:企业产品标准 | 第61-76页 |