中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 纳米材料概述 | 第10-14页 |
1.1.1 纳米材料定义 | 第10页 |
1.1.2 纳米材料的发展 | 第10-11页 |
1.1.3 纳米材料的分类 | 第11页 |
1.1.4 纳米材料的基本结构效应 | 第11-12页 |
1.1.5 纳米材料的制备 | 第12-13页 |
1.1.6 纳米材料的应用 | 第13-14页 |
1.2 纳米锰氧化物概述 | 第14-19页 |
1.2.1 锰、二氧化锰及四氧化三锰的基本属性 | 第14页 |
1.2.2 二氧化锰的晶体结构 | 第14-17页 |
1.2.3 Mn3O4的晶体结构 | 第17页 |
1.2.4 纳米锰氧化物的制备方法 | 第17-18页 |
1.2.5 Ostwald熟化理论 | 第18-19页 |
1.2.6 二氧化锰的应用 | 第19页 |
1.3 表面活性剂概述 | 第19-21页 |
1.3.1 表面活性剂的分类 | 第20页 |
1.3.2 实验选用的表面活性剂 | 第20-21页 |
1.4 论文的选题背景、研究目的和主要内容 | 第21-24页 |
1.4.1 论文的选题背景 | 第21-22页 |
1.4.2 论文的研究目的 | 第22页 |
1.4.3 论文的主要内容 | 第22-24页 |
2 实验内容 | 第24-28页 |
2.1 实验方案 | 第24页 |
2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.3 实验原材料 | 第24-25页 |
2.4 水热试验 | 第25页 |
2.5 表征方法 | 第25-28页 |
2.5.1 X射线衍射仪(XRD) | 第25-26页 |
2.5.2 扫描电镜显微镜(SEM) | 第26-28页 |
3 反应物浓度对纳米锰氧化物(二氧化锰)晶型与形貌的影响 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验仪器及仪器 | 第28页 |
3.3 控制锰源浓度水热制备纳米二氧化锰的制备 | 第28-29页 |
3.4 纳米二氧化锰结构表征和形貌观察 | 第29-33页 |
3.4.1 β- Mn O2纳米棒 | 第29-30页 |
3.4.2 α- Mn O2纳米线 | 第30-32页 |
3.4.3 δ- Mn O2纳米花 | 第32-33页 |
3.5 纳米二氧化锰形成机理分析 | 第33-40页 |
3.5.1 水热反应时间对比实验 | 第33-34页 |
3.5.2 水热反应时间对比试样的SEM形貌观察 | 第34-37页 |
3.5.3 二氧化锰纳米结构的形成机理分析 | 第37-40页 |
3.6 小结 | 第40-42页 |
4 添加剂对纳米锰氧化物晶型与形貌的影响 | 第42-58页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验仪器及仪器 | 第42页 |
4.3 加入添加剂柠檬酸三钠的制备锰氧化物 | 第42-48页 |
4.3.1 加入添加剂柠檬酸三钠的水热实验 | 第42-43页 |
4.3.2 产物的XRD表征 | 第43-45页 |
4.3.3 产物的形貌观察 | 第45-46页 |
4.3.4 分析讨论 | 第46-48页 |
4.4 加入添加剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的制备锰氧化物 | 第48-56页 |
4.4.1 加入添加剂CTAB的水热实验 | 第48-49页 |
4.4.2 产物的XRD表征 | 第49-51页 |
4.4.3 产物的形貌观察 | 第51-53页 |
4.4.4 C(KMn O4)\ C(CTAB)=1:4 水热反应时间对比试样的SEM形貌观察 | 第53-55页 |
4.4.5 分析讨论 | 第55-56页 |
4.5 小结 | 第56-58页 |
5 p H对纳米锰氧化物晶型与形貌的影响 | 第58-66页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验仪器及仪器 | 第58页 |
5.3 改变p H的水热实验 | 第58-59页 |
5.4 产物的XRD表征和形貌观察 | 第59-62页 |
5.5 纳米结构的形成机理分析 | 第62-65页 |
5.5.1 正八面体四氧化三锰时间对比实验 | 第62-63页 |
5.5.2 分析讨论 | 第63-65页 |
5.6 小结 | 第65-66页 |
6 论文的主要结论及后续工作展望 | 第66-68页 |
6.1 论文的主要结论 | 第66-67页 |
6.2 后期的工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录 | 第76页 |
A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |