金属氧化物纳米固体的局域结构、热膨胀及相关物性
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-44页 |
2.1 材料的热膨胀 | 第13-15页 |
2.1.1 热膨胀的本质 | 第13-15页 |
2.1.2 热膨胀系数的定义 | 第15页 |
2.2 负热膨胀材料 | 第15-22页 |
2.2.1 负热膨胀材料研究进展 | 第15-17页 |
2.2.2 负热膨胀机理 | 第17-21页 |
2.2.3 热膨胀的调控 | 第21-22页 |
2.3 纳米材料概述 | 第22-27页 |
2.3.1 纳米材料定义与分类 | 第22-23页 |
2.3.2 纳米材料合成方法 | 第23-25页 |
2.3.3 纳米材料的尺寸效应 | 第25-27页 |
2.4 纳米材料的局域结构与热膨胀 | 第27-33页 |
2.4.1 表面弛豫与重构 | 第28-29页 |
2.4.2 纳米结构缺陷 | 第29-31页 |
2.4.3 纳米相结构转变 | 第31-32页 |
2.4.4 纳米材料热膨胀研究进展 | 第32-33页 |
2.5 纳米局域结构表征方法 | 第33-43页 |
2.5.1 基于尺寸模型的Bragg衍射谱拟合 | 第34-36页 |
2.5.2 基于全散射的对分布函数 | 第36-38页 |
2.5.3 X射线吸收谱 | 第38-41页 |
2.5.4 拉曼散射光谱 | 第41-42页 |
2.5.5 扫描透射电子显微镜 | 第42-43页 |
2.6 本课题研究内容 | 第43-44页 |
3 纳米二氧化钛的热膨胀 | 第44-58页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 样品的制备与表征方法 | 第44-46页 |
3.2.1 样品的制备与处理 | 第44-45页 |
3.2.2 样品表征与计算 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-56页 |
3.3.1 纳米二氧化钛颗粒的形貌 | 第46-48页 |
3.3.2 表面水化对于纳米二氧化钛的热膨胀调控 | 第48-52页 |
3.3.3 表面水化与局域结构、热膨胀的耦合机理 | 第52-56页 |
3.4 小结 | 第56-58页 |
4 纳米二氧化锡的晶格热膨胀与气敏性能 | 第58-75页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 样品的制备与表征方法 | 第59-62页 |
4.2.1 样品的制备与表面修饰 | 第59-60页 |
4.2.2 样品的表征与计算 | 第60-61页 |
4.2.3 气敏性能测试 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-74页 |
4.3.1 二氧化锡纳米颗粒的形貌及表面状态 | 第62-63页 |
4.3.2 湿度对乙醇气敏性能的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 水/乙醇吸脱附过程中的局域晶格畸变 | 第65-70页 |
4.3.4 局域畸变与气敏性能优化的耦合机理 | 第70-74页 |
4.4 小结 | 第74-75页 |
5 孪晶纳米线二氧化锡的近零膨胀 | 第75-87页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 样品的制备与表征方法 | 第75-77页 |
5.2.1 样品的制备 | 第75-76页 |
5.2.2 样品的表征与计算 | 第76-77页 |
5.3 结果与讨论 | 第77-86页 |
5.3.1 孪晶纳米线的形貌与孪晶界的原子排布 | 第77-78页 |
5.3.2 孪晶纳米线的热膨胀 | 第78-81页 |
5.3.3 孪晶纳米线的局域结构演变 | 第81-84页 |
5.3.4 孪晶纳米线的零膨胀机理 | 第84-86页 |
5.4 小结 | 第86-87页 |
6 纳米二氧化铈的负热膨胀与结构相变 | 第87-102页 |
6.1 引言 | 第87-88页 |
6.2 样品的制备与表征方法 | 第88-90页 |
6.2.1 样品的制备与处理 | 第88页 |
6.2.2 样品表征与计算 | 第88-90页 |
6.3 结果与讨论 | 第90-100页 |
6.3.1 纳米二氧化铈的的形貌 | 第90-92页 |
6.3.2 纳米二氧化铈的热膨胀 | 第92-93页 |
6.3.3 纳米二氧化铈的局域结构及相变 | 第93-97页 |
6.3.4 纳米二氧化铈的相变机理 | 第97-100页 |
6.4 小结 | 第100-102页 |
7 结论与展望 | 第102-104页 |
7.1 结论 | 第102-103页 |
7.2 创新点 | 第103页 |
7.3 展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-128页 |
作者简历及在学研究成果 | 第128-132页 |
学位论文数据集 | 第132页 |