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不同载液高稳定磁性液体的制备及性能研究

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

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