摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1. 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 纳米多孔金属的制备方法 | 第12-23页 |
1.2.1 模板法 | 第13-19页 |
1.2.2 去合金法 | 第19-20页 |
1.2.3 溶胶-凝胶法 | 第20-22页 |
1.2.4 燃烧合成法 | 第22-23页 |
1.3 纳米多孔金属的应用 | 第23-28页 |
1.3.1 热量的储存和耗散 | 第23-24页 |
1.3.2 电化学应用 | 第24-26页 |
1.3.3 骨科和生物医学 | 第26页 |
1.3.4 分离膜 | 第26页 |
1.3.5 强化复合材料 | 第26-27页 |
1.3.6 储氢 | 第27页 |
1.3.7 惯性约束聚变 | 第27-28页 |
1.4 测试与表征 | 第28页 |
1.5 本文研究目的及主要内容 | 第28-30页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第29-30页 |
2 以SiO_2气凝胶为模板的纳米多孔镍制备研究 | 第30-45页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 实验原理 | 第30-31页 |
2.3 实验原料及仪器 | 第31-32页 |
2.3.1 实验原料及试剂 | 第31页 |
2.3.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.4 以SiO_2气凝胶为模板制备纳米多孔镍 | 第32-33页 |
2.4.1 SiO_2气凝胶模板的制备 | 第32页 |
2.4.2 以SiO_2气凝胶为模板的多孔镍的化学镀法制备 | 第32-33页 |
2.5 结果与讨论 | 第33-43页 |
2.5.1 SiO_2气凝胶的形貌及孔结构表征 | 第33-34页 |
2.5.2 不同化学镀时间处理后SiO_2/Ni复合物的分析 | 第34-37页 |
2.5.3 化学镀时间对纳米多孔镍的影响 | 第37-41页 |
2.5.4 化学镀温度对多孔镍的孔结构的影响 | 第41-42页 |
2.5.5 纳米多孔镍的晶体结构分析 | 第42页 |
2.5.6 纳米多孔镍的TEM分析 | 第42-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-45页 |
3 以SiO_2气凝胶为模板的纳米多孔铜制备研究 | 第45-58页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验原料及仪器 | 第45-46页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第45-46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46页 |
3.3 实验流程 | 第46-48页 |
3.3.1 具有活性中心的SiO_2气凝胶模板的制备 | 第46页 |
3.3.2 以SiO_2气凝胶为模板化学镀法制备纳米多孔铜 | 第46-48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.4.1 活化-敏化SiO_2气凝胶的晶体结构及孔结构分析 | 第48-49页 |
3.4.2 不同化学镀时间处理后SiO_2/Cu复合物的分析 | 第49-52页 |
3.4.3 不同化学镀温度处理后SiO_2/Cu复合物分析 | 第52-54页 |
3.4.4 热处理后SiO_2/Cu复合物的形貌分析 | 第54-55页 |
3.4.5 去模板后纳米多孔铜的形貌和孔结构分析 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
4 以纤维素为模板的纳米多孔镍制备研究 | 第58-69页 |
4.1 前言 | 第58页 |
4.2 实验原理及流程图 | 第58-59页 |
4.3 以纤维素气凝胶为模板化学镀制备纳米多孔镍 | 第59-61页 |
4.3.1 实验原料及试剂 | 第59-60页 |
4.3.2 实验仪器 | 第60页 |
4.3.3 纤维素气凝胶模板的制备 | 第60页 |
4.3.4 纳米多孔镍的化学镀法制备 | 第60-61页 |
4.4 结果与讨论 | 第61-68页 |
4.4.1 纤维素气凝胶模板的形貌及结构分析 | 第61-62页 |
4.4.2 化学镀时间对纳米多孔镍的形貌影响 | 第62-63页 |
4.4.3 化学镀时间对纳米多孔镍的孔结构影响 | 第63-64页 |
4.4.4 纳米多孔镍纯度分析 | 第64-66页 |
4.4.5 纳米多孔镍的TEM分析 | 第66页 |
4.4.6 机械压片对纳米多孔镍形貌及孔结构的影响 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
5 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 主要结论 | 第69-70页 |
5.2 工作展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第80页 |