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可用于磁热疗的(La,Sr,X)MnO3纳米材料的制备和性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 磁热疗的发展及目前研究概况第12-14页
    1.3 磁流体简介第14-16页
    1.4 磁流体热疗的制热机理第16-17页
    1.5 磁流体热疗的特点第17-19页
    1.6 钙钛矿系列锰氧化物的结构与物性第19-22页
        1.6.1 钙钛矿系列锰氧化物的结构第19-20页
        1.6.2 钙钛矿系列锰氧化物磁性的来源第20-21页
        1.6.3 掺杂对钙钛矿物性的影响第21-22页
    1.7 课题的研究意义及内容第22-24页
        1.7.1 课题的研究意义第22-23页
        1.7.2 课题的研究内容第23-24页
    参考文献第24-28页
第二章 实验材料和表征方法第28-39页
    2.1 实验试剂及仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 样品的制备方法第30-31页
        2.2.1 水热法第30页
        2.2.2 溶胶凝胶法第30-31页
        2.2.3 高能球磨法第31页
    2.3 样品的表征第31-38页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第31-32页
        2.3.2 振动样品磁强计(VSM)第32-33页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第33-34页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第34-35页
        2.3.5 傅里叶红外光谱(FITR)第35-36页
        2.3.6 激光动态散射仪(DLS)第36-37页
        2.3.7 高频感应加热设备第37-38页
    参考文献第38-39页
第三章 水热法制备La_(1-x)Sr_xMnO_3(0.25≤X≤0.35)及其磁致热性能研究第39-53页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验方法第39-41页
    3.3 结果和讨论第41-50页
        3.3.1 温度、时间、填充度对产物的影响第41页
        3.3.2 矿化剂浓度对产物形貌的影响第41-42页
        3.3.3 球磨时间对产物物相和形貌的影响第42-43页
        3.3.4 掺杂不同量Sr~(2+)对产物物相和磁性能的影响第43-44页
        3.3.5 球磨包覆前后对产物形貌的影响第44-46页
        3.3.6 HA@La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3磁流体粒度分析第46-47页
        3.3.7 不同Sr掺杂量样品的居里温度对比第47页
        3.3.8 不同表面活性剂和不同Sr含量对产物磁致热性能的影响第47-50页
    小结第50-51页
    参考文献第51-53页
第四章 溶胶凝胶法制备La_(0.7)Sr_(0.3-x)Ba_xMnO_3(0≤X≤0.15)及其磁致热性能研究第53-73页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验方法第53-55页
        4.2.1 H2O2溶胶凝胶法第53-54页
        4.2.2 PVA溶胶凝胶法第54-55页
    4.3 实验结果讨论第55-70页
        4.3.1 以双氧水作为螯合剂不同二价元素的引入对产物的影响第55-57页
        4.3.2 不同螯合剂对产物物相和磁性能的影响第57-59页
        4.3.3 掺杂不同量Ba~(2+)对产物物相和磁性能的影响第59-60页
        4.3.4 掺杂不同量Ba~(2+)的样品球磨前后的形貌及磁性能变化第60-65页
        4.3.5 掺杂不同量Ba~(2+)的样品的红外光谱图第65-66页
        4.3.6 掺杂不同量Ba~(2+)对磁流体磁致热性能的影响第66-67页
        4.3.7 HA@La_(0.7)Sr_(0.25)Ba_(0.05)MnO_3磁流体细胞毒性分析第67-68页
        4.3.8 HA@La_(0.7)Sr_(0.25)Ba_(0.05)MnO_3磁流体细胞靶向性分析第68-70页
    小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第五章 溶胶凝胶法制备La_(0.7)Sr_(0.3-x)Bi_xMn_(1-y)Bi_yO_3(0≤x≤0.15,0≤y≤0.2)及其磁致热性能研究第73-86页
    5.1 引言第73页
    5.2 实验方法第73-74页
    5.3 实验结果与讨论第74-84页
        5.3.1 不同含量Bi元素替代Sr/Mn后对产物物相和性能的影响第74-77页
        5.3.2 高能球磨前后样品的形貌变化第77-78页
        5.3.3 不同掺杂量样品的红外光谱分析第78-79页
        5.3.4 球磨前后样品的粒度分析第79页
        5.3.5 不同掺杂量样品的居里温度分析第79-80页
        5.3.6 不同表面活性剂涂覆对样品磁性能的影响第80-81页
        5.3.7 不同表面活性剂涂覆对样品颗粒尺寸的影响第81页
        5.3.8 不同磁流体样品的热转换能力研究第81-84页
    小结第84-85页
    参考文献第85-86页
第六章 磁性纳米粒子交换耦合对热转化效率的影响第86-100页
    6.1 引言第86页
    6.2 实验方法第86-87页
    6.3 实验结果与讨论第87-98页
        6.3.1 不同量CoFe_2O_4与La_(0.7)Sr_(0.2)Bi_(0.1)MnO_3核壳结构的研究第87-89页
        6.3.2 La_(0.7)Sr_(0.2)Bi_(0.1)MnO_3球磨前后的形貌及磁性能变化第89-90页
        6.3.3 不同XFe_2O_4与La_(0.7)Sr_(0.2)Bi_(0.1)MnO_3形成核壳结构的研究第90-92页
        6.3.4 Zn_xMn_(1-x)Fe_2O_4@LSMO复合材料的物相及磁性能第92-94页
        6.3.5 Zn_xCo_(1-x)Fe_2O_4@LSMO复合材料的物相及磁性能第94-95页
        6.3.6 X为Mn和Co时核壳材料的磁性能对比第95-96页
        6.3.7 XFe_2O_4@La_(0.7)Sr_(0.2)Bi_(0.1)MnO_3的热升温性能汇总第96-98页
    小结第98-99页
    参考文献第99-100页
第七章 结论和展望第100-102页
    7.1 结论第100-101页
    7.2 展望第101-102页
硕士期间的科研成果第102-103页
致谢第103页

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