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电弧等离子体法制备石油残渣基碳纳米管及其应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点第9-13页
引言第13-15页
第1章 文献综述第15-32页
    1.1 碳纳米管简介第15-18页
        1.1.1 碳纳米管的结构第15-16页
        1.1.2 碳纳米管的分类第16-18页
    1.2 碳纳米管的性质第18-21页
        1.2.1 电子学性质第18-19页
        1.2.2 力学性质第19-20页
        1.2.3 化学性质第20页
        1.2.4 热学与热电性质第20-21页
    1.3 碳纳米管的制备第21-25页
        1.3.1 电弧放电法第21-22页
        1.3.2 化学气相沉积法第22-23页
        1.3.3 激光烧蚀法第23页
        1.3.4 热等离子体射流第23页
        1.3.5 廉价碳源制备碳纳米管第23-25页
    1.4 碳纳米管的应用第25-30页
        1.4.1 碳纳米管基太阳能电池第25-26页
        1.4.2 碳纳米管的催化性能应用第26页
        1.4.3 碳纳米管负载金属粒子第26-28页
        1.4.4 负载金属粒子碳纳米管的应用第28-30页
    1.5 本课题研究的内容以及意义第30-32页
第2章 石油沥青基碳纳米管的制备第32-48页
    2.1 实验原料第32页
    2.2 实验设备第32-33页
    2.3 实验方法第33-34页
    2.4 实验现象以及沥青基碳纳米管的表征第34-46页
        2.4.1 氦气(He)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第35-37页
        2.4.2 氮气(N_2)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第37-41页
        2.4.3 氩气(Ar)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第41-43页
        2.4.4 单壁、双壁、三壁碳纳米管的拉曼以及其他表征第43-46页
    2.5 小结第46-48页
第3章 石油焦炭基碳纳米管的制备第48-69页
    3.1 实验原料第48页
    3.2 实验设备第48-49页
    3.3 实验方法第49-50页
    3.4 实验现象以及焦炭基碳纳米管的表征第50-63页
        3.4.1 氦气(He)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第50-53页
        3.4.2 氮气(N_2)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第53-55页
        3.4.3 氩气(Ar)中制备碳纳米管的现象以及电镜表征第55-58页
        3.4.4 单壁、双壁碳纳米管的拉曼以及其他表征第58-63页
    3.5 催化剂(铁)对焦炭基双壁碳纳米管产率的影响第63-68页
        3.5.1 实验的条件第64页
        3.5.2 实验步骤第64页
        3.5.3 实验结果与讨论第64-68页
    3.6 小结第68-69页
第4章 石油焦炭基碳纳米管太阳能电池的光响应研究第69-81页
    4.1 实验原理及方案第69-70页
    4.2 实验原料及设备第70-71页
        4.2.1 实验原料第70-71页
        4.2.2 实验设备第71页
    4.3 焦炭基碳纳米管的半导体性能第71-73页
        4.3.1 样品的制备第71页
        4.3.2 样品的测试第71-73页
    4.4 碳纳米管硅基太阳能电池的制备第73-74页
    4.5 太阳能电池在不同波长和功率光照下的性能第74-79页
        4.5.1 入射光功率对太阳能电池参数的影响第75-77页
        4.5.2 入射光波长对太阳能电池参数的影响第77-79页
        4.5.3 太阳能电池在红外光照射下的性能第79页
    4.6 小结第79-81页
第5章 碳纳米管为载体的加氢脱硫催化剂的研究第81-108页
    5.1 实验原理及方案第81-83页
    5.2 实验原料第83页
    5.3 实验设备第83-84页
    5.4 实验操作第84-85页
    5.5 实验温度、压力的探索第85-87页
        5.5.1 实验压力的确定第86页
        5.5.2 实验温度的确定第86-87页
    5.6 单金属以及氧化物催化剂的制备及其加氢脱硫效果第87-89页
        5.6.1 单金属催化剂的加氢脱硫性能第88-89页
        5.6.2 单金属氧化物催化剂的加氢脱硫性能第89页
    5.7 双金属催化剂的制备及在汽柴油模型化物中的加氢脱硫效果第89-93页
        5.7.1 氦气中制备出来的镍钇双金属催化剂第90页
        5.7.2 氦气中制备出来的镍钼双金属催化剂第90-91页
        5.7.3 氩气中制备出来的镍钇双金属催化剂第91页
        5.7.4 Ni-Y/SWCNTs氧化物催化剂的制备及其加氢脱硫效果第91-92页
        5.7.5 催化剂在柴油模型化合物中的加氢脱硫性能第92-93页
    5.8 Ni-Y/SWCNTs催化剂的表征第93-96页
        5.8.1 透射电子显微镜表征第93页
        5.8.2 热重表征第93-94页
        5.8.3 比表面积表征第94-95页
        5.8.4 金属纳米粒子粒径统计及XRD表征第95-96页
    5.9 真实FCC汽油和柴油为原料的加氢脱硫效果及反应历程第96-101页
        5.9.1 FCC汽油和柴油的脱硫情况第96-100页
        5.9.2 产物硫分布以及脱硫反应路径讨论第100-101页
    5.10 Ni-Y/SWCNTs对HDS的影响因素以及氧化机理讨论第101-107页
        5.10.1 碳纳米管的影响第102-103页
        5.10.2 金属纳米颗粒的影响第103-107页
    5.11 小结第107-108页
第6章 结论第108-111页
参考文献第111-120页
附录A 重复性数据和图表第120-128页
致谢第128-129页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第129-131页
学位论文数据集第131页

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