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催化裂解聚丙烯原位合成Si-C和C-C纳米杂化材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-21页
    1.1 纳米材料第10-12页
        1.1.1 碳纳米管第11页
        1.1.2 石墨烯第11-12页
        1.1.3 富勒烯第12页
    1.2 硅碳纳米杂化材料第12-14页
        1.2.1 硅/碳纳米管杂化材料第12-13页
        1.2.2 硅/碳纳米线杂化材料第13页
        1.2.3 硅/石墨烯杂化材料第13-14页
    1.3 自组装技术第14-17页
        1.3.1 自组装特点及驱动方式第15-16页
        1.3.2 自组装技术的应用第16页
        1.3.3 碳纳米管自组装技术第16-17页
    1.4 碳/碳复合材料第17-18页
        1.4.1 碳/碳复合材料的发展及应用第17-18页
        1.4.2 碳/碳复合材料的制备方法第18页
    1.5 一步热解法第18-19页
        1.5.1 一步热解法优势第19页
        1.5.2 一步热解法合成碳纳米材料第19页
    1.6 课题提出的意义及研究内容第19-21页
2 催化裂解聚丙烯/硅树脂共混物制备Si-C纳米杂化材料第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验药品第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22页
        2.2.3 实验过程第22-24页
    2.3 结果与讨论第24-30页
        2.3.1 共混物中硅树脂的含量对成炭率的影响第24-25页
        2.3.2 Si-C纳米杂化材料的形态及结构测试第25-29页
        2.3.3 Si-C纳米杂化材料的电化学性能测试第29-30页
    2.4 12%Si-C纳米杂化材料的机理解释第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
3 催化裂解聚丙烯/稻壳共混物制备C-C纳米杂化材料第33-41页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 实验药品第34页
        3.2.2 实验仪器第34页
        3.2.3 实验过程第34-36页
    3.3 结果与讨论第36-40页
        3.3.1 共混物中稻壳的含量对成炭率的影响第36-37页
        3.3.2 产品的XRD分析第37-38页
        3.3.3 产品的微观形貌分析第38页
        3.3.4 产品的拉曼光谱图分析第38-39页
        3.3.5 产品的TGA和DTG分析第39-40页
    3.4 C-C纳米杂化材料的形成机制解释第40页
    3.5 本章小结第40-41页
结论第41-42页
参考文献第42-47页
攻读学位期间发表的学术论文第47-48页
致谢第48-49页

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