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ni基非晶态合金纳米材料的合成及其磁性研究.pdf

上传人:2028423509 2014/7/27 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:蔷辖鹉擅撞牧系暮铣杉其磁性研究培养单位:指导教师:无机化学李鲁江温鸣副教授申请同济大学理学硕士学位论文一级学科:二级学科:研究生:理学院化学系化学吣暌辉二
摘要非晶态合金具有短程有序而长程无序的结构特征,从而显示出独特的物理、化学和力学性质,另外,纳米材料具有传统材料所不具备的物理、化学特性,因此非晶态合金纳米化后应该具有更突出的性能,而镍基非晶态合金是其中研究和应用最为广泛、深入的一种,几乎可以应用到各种催化反应中。本课题在室温下通过正相微乳液法制备出镍基非晶态纳米粒子,该法主要基于的无机盐在微乳液中被还原,从而得到分散性优异的粒径小于的镍基非晶态合金纳米粒子。利用差热扫描量热仪、湎哐苌洹⑼干涞子显微镜、振动样品磁强计等手段分别对产物的相结构、粒子形态尺寸、磁性等性质进行了检测。红外分析、差热分析、湎哐苌浜屯干涞缱酉晕⒕到峁不同方面表明了被油酸包裹的非晶态合金纳米粒子有很好的稳定性以及单分散性。磁性结果表明制备出的镍基非晶态纳米粒子具有超顺磁性。由于膜技术具有能在分子水平上控制结构,能获得准确控制厚度的超薄膜,并且分子排布高度有序,制膜条件温和等优点。本研究将膜技术应用子基非晶态合金纳米粒子的自组装。采用技术,得到的非晶态纳米合金粒子膜的兀等温曲线反映出合金粒子有较好的成膜性。关键词:微乳液,镍基非晶态合金,纳米粒子,膜
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漆吣彬叼粼泪文学位论文版权使用授权书∥利澎铆;本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。经指导教师同意,本学位论文属于保密,在年解密后适用本授权书。指导教师签名:学位论文作者签名:年月日名,位学
签名:麟◇:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。
,社会不断进步,人们对认识客观世界的能力提出原来越高的要求,正是这种要求在鞭策人们,特别是科技工作者的努力奋斗,开拓人类认识客观世界的视野,实现这从必然王国向自由王国的飞跃。我们的社会是一个令人鼓舞的社会,新思想,新发现层出不穷,科技产品的更新换代周期不断缩短,在短短的一个世纪之内,社会进入了信息时代,电子器件,半导体器件的出现给人类社会带来了一场科技大革命,把人类的生活质量提高了一个新的水平。但是科技的进步是飞速的,社会的发展是无情的,让人们曾经欢欣鼓舞的半导体器件已经不能满足社会发展的要求,人们需要寻找更高速度,更高效率的新材料。在人们的研究中发现,当固体材料的尺寸减小到纳米尺度的时候,其性质发生剧烈变化。对于半导体而言,当粒子尺寸相当于电子的德布罗意波长,激子的平均自由程或声子波长时,就会发生这种性质上的剧烈转变。因此这使得人们开始对具有特殊性质的纳米级尺寸的材料产生浓厚的兴趣【。作为一门极有前途的新兴科学,纳米科技以空前的分辨率为我们解释了一个可见的原子,分子世界。纳米科学是用单个原子,分子制造物质的科学技术,是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学煦缥锢恚子力学,分子生物学拖执际计算机技术,微电子扫描隧道显微镜技术,核分析技术岷系牟铮擅卓蒲Ъ际跤纸⒁幌盗行碌目蒲Ъ际酰纳米电子学,纳米科学,纳米机械学等。纳米科学技术被认为是世纪之交出现的一项高科技。非晶态材料与晶态材料相比有两个最基本的区别,即非晶态材料中原子排布不具有周期性和非晶态材料属于热力学的亚稳态。由于这两个基本区别,使
得非晶态材料的研究中必须引入新概念、建立新的理论方法。非晶态是亚稳相,容易在外界条件影响下发生微观结构的各种变化,如产生结构弛豫、相分离及非晶态晶化等,这些结构上的变化必然引起性能的改变。因此对任何有使用价值的非晶态材料,都必须研究它们的稳定性。非晶态与晶态也有着内在联系。从结构上看,非晶态具有短程有序,这种短程有序一般与晶体中的短程结构相似。非晶态的形成过程,可以看作是成核率很小、晶体生长速度极慢的过程,因此晶体生长的理论可直接用于对