摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-32页 |
·纳米材料研究的历史与现状 | 第8-10页 |
·引言 | 第8-10页 |
·纳米颗粒的基本特性 | 第10-13页 |
·量子尺寸效应 | 第10-11页 |
·表面效应 | 第11-12页 |
·小尺寸效应 | 第12页 |
·宏观量子隧道效应 | 第12-13页 |
·纳米材料的应用 | 第13-17页 |
·纳米材料在精细陶瓷材料方面的应用 | 第13页 |
·纳米材料在催化方面的应用 | 第13页 |
·纳米材料在纺织物上的应用 | 第13页 |
·纳米材料在涂料上的应用 | 第13-15页 |
·光学应用纳米复合涂料 | 第14页 |
·吸波纳米复合涂料 | 第14页 |
·机械性能增强型纳米复合涂料 | 第14-15页 |
·纳米抗菌涂料 | 第15页 |
·功能性纳米复合涂料 | 第15页 |
·纳米材料在军事上的应用 | 第15-16页 |
·纳米材料在环保中的应用 | 第16-17页 |
·在大气污染治理方面的应用 | 第16-17页 |
·在污水处理方面的应用 | 第17页 |
·纳米粉体的制备方法 | 第17-27页 |
·纳米粉体制备的气相法 | 第17-19页 |
·物理气相沉积(PVD)法 | 第18页 |
·化学气相沉积(CVD)法 | 第18-19页 |
·纳米粉体制备的液相法 | 第19-26页 |
·溶剂蒸发法 | 第19-20页 |
·微乳液法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法(sol-gel) | 第21-22页 |
·沉淀法 | 第22-25页 |
·水热法 | 第25-26页 |
·纳米粉体制备的固相法 | 第26-27页 |
·机械粉碎法 | 第26-27页 |
·固相反应法 | 第27页 |
·纳米粉体制备的其它方法 | 第27页 |
·纳米ZnO的研究现状与应用前景 | 第27-29页 |
·声化学与超声波以及在现代化工行业中的应用 | 第29-31页 |
·课题的提出及意义 | 第31-32页 |
第二章 原料条件及试验方法 | 第32-38页 |
·试验所用试剂及仪器设备 | 第32页 |
·直接沉淀法制备纳米氧化锌理论基础 | 第32-35页 |
·结晶动力学 | 第32-34页 |
·结晶过程热力学 | 第34-35页 |
·试验所采用研究方法及研究内容 | 第35-135页 |
·研究内容 | 第35页 |
·研究方法 | 第35-135页 |
·试验步骤及工艺流程 | 第135-38页 |
·氨水法试验步骤 | 第35-36页 |
·草酸铵法试验步骤 | 第36页 |
·超声条件下氨水法试验步骤 | 第36-37页 |
·工艺流程简图 | 第37-38页 |
第三章 结果与讨论 | 第38-64页 |
·影响前驱体合成的工艺因素 | 第38-51页 |
·氨水法 | 第38-41页 |
·溶液pH值的影响 | 第38-39页 |
·氨水浓度的影响 | 第39页 |
·反应温度的影响 | 第39-40页 |
·反应时间的影响 | 第40-41页 |
·硝酸锌浓度的影响 | 第41页 |
·草酸盐法 | 第41-45页 |
·溶液pH值的影响 | 第42页 |
·草酸铵滴加时间的影响 | 第42-43页 |
·反应温度的影响 | 第43-44页 |
·反应时间的影响 | 第44页 |
·氯化锌浓度的影响 | 第44-45页 |
·沉淀法制备超细粉体过程中的超声强化作用 | 第45-51页 |
·单因子试验 | 第45-49页 |
·正交试验 | 第49-51页 |
·前躯体的焙烧 | 第51-58页 |
·前驱体Zn(OH)_2焙烧试验条件及结果 | 第51-52页 |
·前躯体Zn(OH)_2的焙烧工艺对产品ZnO的影响 | 第52-55页 |
·差热分析 | 第52-53页 |
·焙烧温度的影响 | 第53页 |
·焙烧时间的影响 | 第53-54页 |
·氢氧化锌的焙烧分解率 | 第54-55页 |
·前驱体草酸锌的焙烧 | 第55-58页 |
·焙烧时间的影响 | 第55-56页 |
·焙烧温度的影响 | 第56页 |
·草酸锌的焙烧分解率 | 第56-58页 |
·粉体的表征 | 第58-64页 |
·前驱体的表征 | 第58-60页 |
·粒度分布 | 第58-59页 |
·前驱体TEM图 | 第59-60页 |
·产品氧化锌的表征 | 第60-64页 |
·X-射线衍射 | 第60-61页 |
·比表面积测定 | 第61-62页 |
·TEM图 | 第62-64页 |
第四章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
致谢 | 第72页 |