摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
本文的主要创新点与主要贡献 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 磁性液体的概况 | 第16-22页 |
1.1.1 磁性液体的结构与分类 | 第16-18页 |
1.1.2 磁性液体的制备 | 第18-19页 |
1.1.3 磁性液体的基本特性 | 第19-21页 |
1.1.4 磁性液体的应用 | 第21-22页 |
1.2 影响磁性液体稳定性的因素 | 第22-24页 |
1.2.1 微粒间的相互作用 | 第22-23页 |
1.2.2 磁性微粒的大小 | 第23页 |
1.2.3 磁性微粒的体积分数 | 第23页 |
1.2.4 磁性液体的Q值 | 第23-24页 |
1.3 金属载液磁性液体稳定性的研究现状 | 第24-25页 |
1.4 水/油基载液磁性液体稳定性的研究现状 | 第25-28页 |
1.5 本课题主要研究目的及内容 | 第28-30页 |
第二章 实验及研究方法 | 第30-36页 |
2.1 研究方案与技术路线 | 第30-31页 |
2.2 实验材料 | 第31-32页 |
2.3 表征及测试方法 | 第32-36页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第32-33页 |
2.3.2 扫描电镜分析 | 第33页 |
2.3.3 透射电镜分析 | 第33页 |
2.3.4 动态光散射分析 | 第33页 |
2.3.5 磁增重分析 | 第33-35页 |
2.3.6 振动样品磁强计分析 | 第35页 |
2.3.7 旋转粘度仪分析 | 第35-36页 |
第三章 镓基载液磁性液体的制备及性能研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 镓基载液磁性液体的制备 | 第36-38页 |
3.2.1 Ni@Al_2O_3颗粒的制备 | 第37页 |
3.2.2 Ni@SiO_2颗粒的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 镓基载液磁性液体的制备 | 第38页 |
3.3 工艺条件对镓基磁性液体的性能影响 | 第38-45页 |
3.3.1 工艺条件对颗粒结构及形貌的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 工艺条件对颗粒磁学性能的影响 | 第41页 |
3.3.3 工艺条件对磁性液体磁学性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 工艺条件对磁性液体稳定性的影响 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-48页 |
第四章 微乳液基磁性液体的制备及性能研究 | 第48-68页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 水/正己烷微乳液的配制 | 第48-55页 |
4.2.1 实验流程 | 第49页 |
4.2.2 金属盐浓度对微乳液稳定性的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 金属盐溶液与乳化剂的配比对微乳液稳定性的影响 | 第50-52页 |
4.2.4 还原剂对微乳液稳定性的影响 | 第52-54页 |
4.2.5 还原剂溶液与乳化剂的配比对微乳液稳定性的影响 | 第54-55页 |
4.3 水/正己烷FeCoB磁性液体的制备 | 第55-56页 |
4.3.1 水/正己烷微乳液FeCoB磁性液体的制备 | 第55页 |
4.3.2 水基FeCoB磁性液体的制备 | 第55页 |
4.3.3 硅油基FeCoB磁性液体的制备 | 第55-56页 |
4.4 水/正己烷基FeCoB磁性液体的性能研究 | 第56-66页 |
4.4.1 水/正己烷基FeCoB磁性液体的磁学性能研究 | 第56-59页 |
4.4.2 水/正己烷基FeCoB磁性液体的稳定性研究 | 第59-60页 |
4.4.3 水/正己烷基FeCoB磁性液体的稳定性机理分析 | 第60-64页 |
4.4.4 FeCoB磁性液体的磁粘效应研究 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 水/正己烷基FeCoB磁性液体制备工艺的优化 | 第68-74页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 工艺优化 | 第68-69页 |
5.3 性能表征 | 第69-73页 |
5.3.1 磁学性能表征 | 第69页 |
5.3.2 稳定性表征 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
附录 | 第84-86页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第86页 |