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 |