提要 | 第1-10页 |
第1章 绪论 | 第10-34页 |
·高压技术及其应用 | 第10-16页 |
·高压实验技术简介 | 第10-12页 |
·高压在固态反应中的作用 | 第12-14页 |
·高压技术在地球科学中的意义 | 第14-16页 |
·环带式两面顶高压压机简介 | 第16-22页 |
·高压组件及实验方法 | 第16-17页 |
·传压介质 | 第17-19页 |
·压力和温度的标定 | 第19-22页 |
·石英的常见晶型及相变 | 第22-26页 |
·纳米材料的研究概述 | 第26-31页 |
·纳米材料的基本性质 | 第27-28页 |
·纳米材料的制备方法 | 第28-30页 |
·纳米材料的用途 | 第30-31页 |
·选题的意义及主要研究内容 | 第31-34页 |
第2章 非晶SiO_2在高温高压下的晶化研究 | 第34-74页 |
·引言 | 第34页 |
·初始原料和实验方法 | 第34-37页 |
·初始原料 | 第34-35页 |
·实验设备 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·非晶SiO_2的常压热稳定性研究 | 第37-38页 |
·高温高压下非晶SiO_2的晶化研究 | 第38-49页 |
·晶化产物的 XRD 分析 | 第38-43页 |
·晶化产物的Raman 和FT-IR 分析 | 第43-45页 |
·晶化产物的P-T 相边界 | 第45-47页 |
·非晶SiO_2在高温高压下晶化过程的动力学研究 | 第47-49页 |
·经球磨处理的非晶 SiO_2在高温高压下的晶化研究 | 第49-54页 |
·非晶SiO_2的低能球磨处理 | 第49-51页 |
·经低能球磨的非晶SiO_2在高温高压下的结构转变 | 第51-54页 |
·Si-OH 对柯石英合成条件的影响 | 第54-59页 |
·掺入 MWCNTs 对柯石英合成的影响 | 第59-67页 |
·CNT 简介 | 第59-61页 |
·非晶SiO_2和MWCNTs 混合原料的球磨制备 | 第61-66页 |
·非晶SiO_2和MWCNTs 混合原料在高温高压下的结构转变 | 第66页 |
·地球内部存在局域高压微区的可能性 | 第66-67页 |
·柯石英的稳定性研究 | 第67-71页 |
·柯石英在常压高温下的稳定性 | 第67-68页 |
·柯石英在高压高温下的稳定性 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-74页 |
第3章 α-方石英在高温高压下的结构转变研究 | 第74-88页 |
·引言 | 第74页 |
·实验部分 | 第74-76页 |
·初始原料 | 第74页 |
·实验设备 | 第74-75页 |
·实验过程 | 第75-76页 |
·结果与讨论 | 第76-86页 |
·α-方石英的制备 | 第76-77页 |
·α-方石英的高能机械球磨处理 | 第77-78页 |
·α-方石英在高温高压下的结构转变 | 第78-80页 |
·部分非晶的α-方石英在高温高压下结构转变 | 第80-83页 |
·完全非晶的α-方石英在高温高压的结构转变 | 第83-86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第4章 α-鳞石英在高温高压下的结构转变研究 | 第88-98页 |
·引言 | 第88-90页 |
·实验部分 | 第90-91页 |
·初始原料 | 第90页 |
·实验设备 | 第90-91页 |
·实验过程 | 第91页 |
·结果与讨论 | 第91-96页 |
·α-鳞石英的制备 | 第91-93页 |
·α-鳞石英在高温高压下的结构转变 | 第93-96页 |
·小结 | 第96-98页 |
第5章 SiC 纳米粉体的机械球磨制备研究 | 第98-114页 |
·引言 | 第98-104页 |
·SiC 的结构、性质及用途 | 第98-101页 |
·SiC 粉体的常见制备方法 | 第101-102页 |
·本工作的意义 | 第102-104页 |
·实验部分 | 第104-105页 |
·初始原料和实验设备 | 第104-105页 |
·实验过程 | 第105页 |
·结果与分析 | 第105-112页 |
·不加分散剂时 SiC 纳米晶的球磨制备与结构表征 | 第105-109页 |
·加入分散剂时SiC 纳米晶的球磨制备和形貌特征 | 第109-111页 |
·SiC 纳米晶的光致发光性质 | 第111-112页 |
·小结 | 第112-114页 |
第6章 结论与展望 | 第114-118页 |
参考文献 | 第118-138页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
摘要 | 第141-145页 |
Abstract | 第145-151页 |