摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·纳米材料的基本特性 | 第12-13页 |
·表面效应 | 第12页 |
·体积效应 | 第12-13页 |
·量子尺寸效应 | 第13页 |
·宏观量子隧道效应 | 第13页 |
·纳米材料的发展及应用 | 第13-14页 |
·纳米材料的磁学特性 | 第14-15页 |
·FePt 磁性纳米材料的结构 | 第15页 |
·FePt 磁性纳米材料的应用 | 第15-17页 |
·FePt 在生物工程领域中的应用 | 第15-16页 |
·FePt 在磁记录方面的应用 | 第16-17页 |
·FePt 在永磁体方面的应用 | 第17页 |
·FePt 在电化学催化方面的应用 | 第17页 |
·FePt 合金磁性纳米材料研究现状及存在问题 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 样品的制备及表征 | 第20-22页 |
·实验 FePt 纳米材料的制备方法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20页 |
·实验试剂: | 第20-21页 |
·分析表征手段 | 第21-22页 |
·振动样品磁强计磁性能的分析(VSM) | 第21页 |
·热重-差热综合热分析仪(TG-DTA) | 第21页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第21页 |
·透射电子显微镜分析(TEM) | 第21页 |
·X 射线光电子能谱仪(XPS) | 第21-22页 |
第三章 溶胶-凝胶法制备 FePt 合金纳米颗粒 | 第22-36页 |
·引言 | 第22页 |
·样品的制备 | 第22-23页 |
·实验试剂: | 第22-23页 |
·技术路线: | 第23页 |
·不同原子比 Fe-Pt 合金纳米颗粒的实验结果分析 | 第23-28页 |
·不同原子比 Fe-Pt 合金结构的研究 | 第23-26页 |
·不同原子比 Fe-Pt 合金有序度的研究 | 第26页 |
·Fe-Pt 合金 TEM 表征 | 第26-27页 |
·不同原子比 Fe-Pt 合金磁性的研究 | 第27-28页 |
·不同退火温度 FePt 纳米颗粒的研究 | 第28-34页 |
·前驱体的差热-热重分析 | 第28-29页 |
·不同退火温度 FePt 纳米颗粒结构及有序度研究 | 第29-31页 |
·不同温度 FePt 纳米颗粒 TEM 表征 | 第31-32页 |
·400℃和 700℃退火后 FePt 纳米颗粒 XPS 表征 | 第32-33页 |
·FePt 纳米颗粒生长机制 | 第33页 |
·不同退火温度 FePt 纳米颗粒磁性能表征 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
本工作的创新之处 | 第35-36页 |
第四章 掺杂对 FePt 纳米颗粒的影响 | 第36-50页 |
·引言 | 第36页 |
·样品的制备 | 第36页 |
·掺杂金属 Au 对 FePt 纳米颗粒的影响 | 第36-41页 |
·掺杂 Au 对 FePt 合金结构的影响研究 | 第36-38页 |
·FePt 和(FePt)_90Au_(10)样品 TEM 表征 | 第38-39页 |
·(FePt)_90Au_(10)样品的 XPS 表征 | 第39-40页 |
·掺杂不同浓度 Au 对 FePt 纳米颗粒磁性能影响研究 | 第40-41页 |
·掺杂金属 Cu 对 FePt 纳米颗粒的影响 | 第41-44页 |
·掺杂 Cu 对 FePt 合金结构的影响研究 | 第41-42页 |
·FePt 和(FePt)_90Cu_(10)样品 TEM 表征 | 第42-43页 |
·(FePt)_90Cu_(10)样品的 XPS 表征 | 第43页 |
·掺杂不同浓度 Cu 对 FePt 纳米颗粒磁性能影响研究 | 第43-44页 |
·掺杂金属 Ag 对 FePt 纳米颗粒的影响 | 第44-45页 |
·掺杂 Ag 对 FePt 合金结构的影响研究 | 第44-45页 |
·掺杂 Ag 对 FePt 纳米颗粒磁性能影响研究 | 第45页 |
·非磁性物质正硅酸乙酯对 FePt 纳米颗粒结构和性能的影响 | 第45-49页 |
·正硅酸乙酯对 FePt 纳米颗粒结构的影响 | 第45-46页 |
·加入正硅酸乙酯的 FePt 磁性纳米颗粒 TEM 表征 | 第46-48页 |
·加入正硅酸乙酯的 FePt 纳米颗粒磁性表征 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
攻读硕士学位期间发表的主要科研成果 | 第61-65页 |
后记 | 第65页 |