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超细氧化锌制备过程中的超声强化研究

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

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