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固-固化学反应制备纳米铜锰复合氧化物及其过程动力学

摘要(中)第1-5页
摘要(英)第5-15页
第一章 绪论第15-26页
   ·前言第15-17页
   ·本研究课题的学术背景第17-18页
   ·本课题的理论依据第18-21页
     ·低热固-固化学反应理论依据及原理第18-19页
     ·纳米粒子的特性第19-21页
   ·纳米铜锰复合氧化物的应用第21-22页
     ·对芳烃(以甲苯为例)的催化燃烧第21页
     ·对CO的氧化作用第21-22页
     ·可作为可再生吸附剂第22页
   ·纳米材料的合成方法第22-24页
     ·沉淀法第22-23页
     ·溶胶-凝胶法第23页
     ·水热法第23页
     ·化学气相沉积法第23页
     ·微乳液法第23页
     ·有机配合物前驱体法第23-24页
     ·室温固-固相化学反应法第24页
   ·本课题的实际意义第24-25页
   ·本课题的来源及主要的研究内容第25页
     ·研究课题的来源第25页
     ·主要的研究内容第25页
   ·本课题的创新点第25-26页
第二章 由乙酸盐合成纳米铜锰复合氧化物及工艺条件的优化第26-44页
   ·反应机理第26-27页
   ·实验部分第27-28页
     ·实验仪器第27页
     ·实验试剂第27-28页
     ·实验方法及工艺流程第28页
     ·产物的表征及粒径的测定第28页
     ·单因素实验第28页
   ·结果及讨论第28-33页
     ·研磨时间的确定第28-29页
     ·乙酸盐与草酸配比的选择第29-30页
     ·微波加热功率的选择第30页
     ·微波加热时间的选择第30-31页
     ·热分解温度的选择第31-32页
     ·热分解时间的选择第32-33页
   ·工艺条件的优化第33-36页
     ·优化目的第33页
     ·实验部分第33-36页
   ·结果与计算分析第36-42页
     ·回归方程第36-37页
     ·各因素对指标的影响第37-39页
     ·最优条件反应第39-42页
   ·放大试验第42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 由碳酸盐合成纳米铜锰复合氧化物及工艺条件的优化第44-60页
   ·反应机理第44-45页
   ·实验部分第45-46页
     ·实验仪器第45页
     ·实验试剂第45-46页
     ·实验方法及工艺流程第46页
     ·产物的表征及粒径的测定第46页
     ·单因素实验第46页
   ·结果及讨论第46-51页
     ·研磨时间的确定第46-47页
     ·碳酸盐与草酸配比的选择第47-48页
     ·反应物铜锰摩尔比的选择第48-50页
     ·热分解温度的选择第50-51页
     ·热分解时间的选择第51页
   ·工艺条件的优化第51-54页
     ·优化目的第51-52页
     ·实验部分第52-54页
   ·结果与计算分析第54-58页
     ·影响因素的直观分析第54-55页
     ·影响因素的方差分析第55-56页
     ·最优条件反应第56-58页
   ·放大试验第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 热分解动力学研究第60-76页
   ·碳酸盐制备的纳米铜锰复合氧化物前驱体的热分解动力学第60-69页
     ·实验部分第60-62页
     ·动力学研究第62-69页
   ·乙酸盐制备的纳米铜锰复合氧化物前驱体的热分解动力学第69-75页
     ·实验部分第69-70页
     ·动力学研究第70-75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 晶粒生长动力学研究第76-82页
   ·实验过程及方法第76页
   ·晶粒生长动力学第76-81页
     ·晶粒生长分析第76-77页
     ·晶粒生长动力学唯象理论第77-79页
     ·晶粒生长动力学指数的确定第79-80页
     ·晶粒生长的活化能第80-81页
   ·本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-89页
攻读硕士学位期间发表的论文第89-90页
独创性声明第90-91页
致谢第91页

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