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 |