【摘 要】
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纳米锡酸盐粉体材料由于其在结构、介电、化学性质等方面的特异性,被广泛的应用于气敏元件、陶瓷材料、催化剂、锂离子电池负极材料等领域。如能通过调控和改善纳米材料的尺度、形状、微组织结构、化学状态、界面环境等因素,来获得新的物理、化学、生物学等特性,或使这些性能提高,或进行控制,进而使材料实用化,对深入研究锡酸盐材料的性质及应用具有重要的意义。本论文在锡酸盐纳米材料的反应途径的设计合成及形成机制等方面进
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纳米锡酸盐粉体材料由于其在结构、介电、化学性质等方面的特异性,被广泛的应用于气敏元件、陶瓷材料、催化剂、锂离子电池负极材料等领域。如能通过调控和改善纳米材料的尺度、形状、微组织结构、化学状态、界面环境等因素,来获得新的物理、化学、生物学等特性,或使这些性能提高,或进行控制,进而使材料实用化,对深入研究锡酸盐材料的性质及应用具有重要的意义。本论文在锡酸盐纳米材料的反应途径的设计合成及形成机制等方面进行了有益的探索。建立了一种低温下制备CdSnO_3·3H_2O纳米方形颗粒的新途
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