首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

FePt纳米颗粒结构和性能研究

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

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:由苯甲酸衍生物构筑的金属—有机框架化合物的合成、结构及表征
下一篇:CoPt合金材料的制备及性能调控