第一部分 | 第1-37页 |
第一章 前言 | 第10-25页 |
1.1 纳米材料 | 第10页 |
1.2 纳米微粒的基本理论 | 第10-11页 |
1.2.1 久保理论 | 第10页 |
1.2.2 量子尺寸效应 | 第10页 |
1.2.3 表面效应 | 第10-11页 |
1.2.4 宏观量子隧道效应 | 第11页 |
1.2.5 库仑堵塞与量子隧穿 | 第11页 |
1.2.6 介电限域效应 | 第11页 |
1.3 纳米材料的合成 | 第11-12页 |
1.4 反胶束法制备纳米粒子研究进展 | 第12-16页 |
1.4.1 反胶束概念 | 第12-13页 |
1.4.2 反胶束法制备纳米粒子的反应机理 | 第13页 |
1.4.3 反胶束法制备纳米粒子研究进展及发展状况 | 第13-16页 |
1.5 二次电池正极材料 | 第16-24页 |
1.5.1 二次电池简介 | 第16-18页 |
1.5.2 金属氢化物镍电池正极材料Ni(OH)_2及其充放电原理 | 第18-19页 |
1.5.3 锂离子二次电池及其工作原理 | 第19-21页 |
1.5.4 LiCoO_2正极材料及研究进展 | 第21-23页 |
1.5.5 尖晶石LiMn_2O_4正极材料 | 第23-24页 |
1.6 课题设计与研究目的 | 第24-25页 |
第二章 反胶束法制备金属氢化物镍电池材料 | 第25-31页 |
2.1 试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2 反胶束法制备Ni(OH)_2纳米粒子 | 第26-30页 |
2.2.1 实验部分 | 第26-27页 |
2.2.1.1 用AOT/异辛烷/水体系制备Ni(OH)_2纳米粒子及纳米线 | 第26页 |
2.2.1.2 用聚乙二醇辛基苯基醚征辛醇/环已烷/水体系制备Ni(OH)_2纳米粒子及纳米线 | 第26页 |
2.2.1.3 Ni(OH)_2纳米粉体的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 结果与讨论 | 第27-30页 |
2.2.2.1 UV-Vis吸收光谱 | 第27-28页 |
2.2.2.2 透射电子显微镜照片 | 第28-30页 |
2.2.2.3 扫描电子显微镜照片 | 第30页 |
2.3 小结 | 第30-31页 |
第三章 反胶束法制备锂离子电池正极材料 | 第31-36页 |
3.1 试剂与仪器 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-35页 |
3.2.1 LiCoO_2的合成 | 第32页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第32-34页 |
3.2.2.1 透射电子显微镜照片 | 第32-33页 |
3.2.2.2 扫描电子显微镜照片 | 第33页 |
3.2.2.3 原子吸收光谱 | 第33-34页 |
3.2.3 纳米LiMn_2O_4的制备 | 第34页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第34-35页 |
3.2.4.1 透射电子显微镜照片 | 第34-35页 |
3.2.4.2 扫描电子显微镜照片 | 第35页 |
3.2.4.3 原子吸收光谱 | 第35页 |
3.3 小结 | 第35-36页 |
结论 | 第36-37页 |
第二部分 | 第37-46页 |
1 引言 | 第38-41页 |
2 试剂与仪器 | 第41-42页 |
3 实验部分 | 第42-43页 |
3.1 试剂配制 | 第42页 |
3.2 萃取与反萃取 | 第42-43页 |
3.3 实验步骤 | 第43页 |
4 结果与讨论 | 第43-45页 |
4.1 提取结果 | 第43-44页 |
4.2 传质机理 | 第44页 |
4.3 表面活性剂对液滴破裂率的影响 | 第44-45页 |
4.4 表面活性剂对乳化影响 | 第45页 |
5 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
致谢 | 第52页 |