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铁基化合物纳米材料的控制合成及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 铁基化合物纳米材料制备方法的研究进展第12-17页
        1.1.1 共沉淀法第12-14页
        1.1.2 液相热分解法第14-15页
        1.1.3 水热/溶剂热法第15-16页
        1.1.4 微乳液法第16页
        1.1.5 溶胶?凝胶法第16页
        1.1.6 多元醇法第16-17页
    1.2 铁基纳米材料在磁共振成像的应用第17-20页
        1.2.1 磁共振成像简介第17-18页
        1.2.2 T_1/T_2造影剂第18-19页
        1.2.3 MRI成像效果影响因素第19-20页
    1.3 铁基化合物纳米材料在锂电池方面的应用第20-22页
        1.3.1 锂离子电池第20-21页
        1.3.2 铁基化合物纳米材料作为电极材料的研究现状第21-22页
            1.3.2.1 在负极材料方面的研究现状第21-22页
            1.3.2.2 在正极材料方面的研究现状第22页
    1.4 本论文选题背景和研究内容第22-24页
第二章 液相热分解法制备FeF_2纳米颗粒及其磁共振性能探究第24-39页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 原料与试剂第25-26页
        2.2.2 仪器与设备第26页
        2.2.3 油酸铁的制备第26页
        2.2.4 FeF_2纳米颗粒的制备第26-27页
        2.2.5 FeF_2纳米颗粒表面修饰第27页
    2.3 表征方法第27-28页
        2.3.1 微结构分析第27页
        2.3.2 物相分析第27页
        2.3.3 离子浓度分析第27-28页
        2.3.4 MRI成像分析第28页
        2.3.5 元素分析第28页
    2.4 结果与讨论第28-36页
        2.4.1 典型实验条件下样品的测试表征第28-30页
        2.4.2 前驱体的影响第30页
        2.4.3 反应温度的影响第30-32页
        2.4.4 保温时间的影响第32-33页
        2.4.5 表面活性剂的影响第33-34页
        2.4.6 FeF_2生长机理探讨第34-36页
    2.5 FeF_2纳米颗粒的MRI性能与Fe离子释放第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 FeF_2碳包覆表面处理及其电池性能研究第39-49页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 原料与试剂第40-41页
        3.2.2 仪器与设备第41页
        3.2.3 FeF_2/C高温烧结第41-42页
        3.2.4 FeF_2/G超声物理吸附第42页
        3.2.5 电化学表征第42-43页
    3.3 性能表征第43-48页
        3.3.1 FeF_2原始材料电池性能第43-44页
        3.3.2 FeF_2/C烧结第44-45页
        3.3.3 FeF_2/G负载第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 液相热分解法制备碳化铁纳米颗粒及其磁共振性能探究第49-60页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 原料与试剂第50页
        4.2.2 仪器与设备第50页
        4.2.3 bcc-Fe纳米颗粒的合成第50-51页
        4.2.4 Fe_2C纳米颗粒的制备第51页
        4.2.5 Fe_5C_2纳米颗粒的制备第51页
        4.2.6 碳化铁纳米颗粒表面修饰第51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 卤素离子种类的影响第51-52页
        4.3.2 Fe(CO)_5添加量的影响第52-53页
        4.3.3 卤素添加量对碳化过程的影响第53-55页
        4.3.4 碳化温度的影响第55-56页
        4.3.5 碳化时间的影响第56-57页
    4.4 Fe_2C与Fe_5C_2纳米颗粒的MRI性能第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 总结第60-61页
    5.1 总结第60页
    5.2 本文主要创新点第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-68页
攻读学位期间取得的研究成果第68页

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