摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 纳米材料的物理特性 | 第9-10页 |
1.2.1 表面效应 | 第9页 |
1.2.2 体积效应 | 第9-10页 |
1.2.3 量子尺寸效应 | 第10页 |
1.2.4 宏观量子隧道效应 | 第10页 |
1.3 纳米氧化铝的应用 | 第10-11页 |
1.3.1 催化领域 | 第10页 |
1.3.2 陶瓷领域 | 第10-11页 |
1.3.3 光学领域 | 第11页 |
1.3.4 微电子领域 | 第11页 |
1.4 纳米氧化铝制备方法 | 第11-16页 |
1.4.1 固相法 | 第11-12页 |
1.4.1.1 机械粉碎法 | 第12页 |
1.4.1.2 燃烧法 | 第12页 |
1.4.2 气相法 | 第12-13页 |
1.4.2.1 化学气相沉积法 | 第13页 |
1.4.2.2 惰性气体凝聚加原位加压法 | 第13页 |
1.4.3 液相法 | 第13-16页 |
1.4.3.1 水热法 | 第14页 |
1.4.3.2 溶胶-凝胶法 | 第14-15页 |
1.4.3.3 沉淀法 | 第15页 |
1.4.3.4 模板法 | 第15-16页 |
1.4.3.4.1 硬模板法 | 第15-16页 |
1.4.3.4.2 软模板法 | 第16页 |
1.5 选题的背景和意义 | 第16-17页 |
1.6 本课题研究的内容 | 第17-18页 |
第二章 实验材料和方法 | 第18-22页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第18页 |
2.2 球状氧化铝的合成 | 第18-20页 |
2.2.1 工艺流程 | 第18-19页 |
2.2.2 实验过程 | 第19-20页 |
2.3 分析测试 | 第20-22页 |
2.3.1 XRD分析 | 第20-21页 |
2.3.2 SEM分析 | 第21页 |
2.3.3 IR分析 | 第21页 |
2.3.4 TEM分析 | 第21页 |
2.3.5 N_2吸附脱附等温曲线分析 | 第21-22页 |
第三章 球形氧化铝的制备 | 第22-40页 |
3.1 前沿 | 第22页 |
3.2 阿拉伯树胶粉模板制备球形氧化铝的性能研究 | 第22-33页 |
3.2.1 XRD分析 | 第22-25页 |
3.2.2 IR分析 | 第25-26页 |
3.2.3 SEM分析 | 第26-30页 |
3.2.3.1 合成温度对氧化铝颗粒形貌的影响 | 第26-27页 |
3.2.3.2 合成时间对氧化铝颗粒形貌的影响 | 第27-28页 |
3.2.3.3 阿拉伯树胶粉加入量对氧化铝颗粒形貌的影响 | 第28-30页 |
3.2.4 TEM分析 | 第30页 |
3.2.5 N_2吸附脱附等温曲线分析 | 第30-33页 |
3.3 以P123和阿拉伯树胶粉为模板在水系环境中制备球形氧化铝 | 第33-39页 |
3.3.1 SEM分析 | 第33-35页 |
3.3.2 XRD分析 | 第35-36页 |
3.3.3 IR分析 | 第36-37页 |
3.3.4 TEM分析 | 第37-38页 |
3.3.5 N_2吸附脱附等温曲线分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 氧化铝前驱体的煅烧过程 | 第40-46页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验过程 | 第41-42页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第42-45页 |
4.3.1 煅烧温度对氧化铝形貌的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 煅烧温度对氧化铝晶型的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 煅烧温度对氧化铝结构的影响 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
攻读硕士学位期间主要的学术成果 | 第53-54页 |
致谢词 | 第54页 |