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非受限空间内对撞流微反应器制备高性能纳米颗粒的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 纳米颗粒第15-20页
        1.1.1 纳米颗粒概述第15页
        1.1.2 纳米颗粒的应用第15-16页
        1.1.3 纳米颗粒的制备方法第16-20页
    1.2 纳米颗粒合成机理分析第20-21页
    1.3 微尺度混合制备纳米颗粒概述第21-29页
        1.3.1 对撞流第22-24页
        1.3.2 微反应器技术第24-27页
        1.3.3 微尺度混合性能表征第27-29页
    1.4 微尺度混合设备制备纳米颗粒研究现状第29-32页
    1.5 本课题研究的内容、目的和意义第32-33页
第二章 对撞流微反应器制备高比表面积纳米氧化锌颗粒及其应用的研究第33-47页
    2.1 本章引言第33页
    2.2 实验及表征方法第33-36页
        2.2.1 实验试剂和装置第33-34页
        2.2.2 纳米氧化锌的制备第34-35页
        2.2.3 纳米颗粒的性能表征第35-36页
        2.2.4 光催化实验第36页
    2.3 实验结果与讨论第36-45页
        2.3.1 硫酸锌浓度对纳米ZnO颗粒粒径的影响第36-38页
        2.3.2 压力对纳米颗粒性能的影响第38-42页
        2.3.3 气液比对纳米颗粒平均粒径和孔容的影响第42-43页
        2.3.4 与其他混合过程比较第43-44页
        2.3.5 纳米ZnO颗粒的光催化应用第44-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 对撞流微反应器制备高分散性纳米二氧化硅颗粒的研究第47-59页
    3.1 本章引言第47页
    3.2 实验过程及表征方法第47-51页
        3.2.1 实验试剂和设备第47-48页
        3.2.2 纳米SiO_2颗粒的制备第48-50页
        3.2.3 纳米SiO_2颗粒性能的表征方法第50页
        3.2.4 计算分散指数第50-51页
    3.3 实验结果和分析第51-58页
        3.3.1 氟硅酸铵浓度对孔径分布和比表面积的影响第51-53页
        3.3.2 压力对纳米颗粒分散性的影响第53-55页
        3.3.3 气液比对纳米颗粒分散性的影响第55-56页
        3.3.4 与其他制备过程比较第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 对撞流微反应器混合性能测定的研究第59-63页
    4.1 本章引论第59页
    4.2 实验部分第59-60页
        4.2.1 实验试剂第59-60页
        4.2.2 混合性能的测定第60页
    4.3 实验结果与讨论第60-62页
        4.3.1 压力对混合性能的影响第60-61页
        4.3.2 气液比对混合性能的影响第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 结论第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
发表论文第75-77页
作者和导师简介第77-78页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第78-79页

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