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爆轰制备碳纳米材料及其形成机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-18页
   ·碳材料的研究概况第11-14页
     ·关于碳的简介第11页
     ·新型炭材料的发展第11-12页
     ·碳的同素异构体第12-14页
   ·爆轰法简介第14页
   ·论文研究内容及意义第14-18页
     ·研究内容第14-15页
     ·研究意义第15-18页
2 纳米金刚石的制备合成研究第18-29页
   ·纳米金刚石的研究现状第18-19页
   ·纳米金刚石的制备方法第19-22页
   ·纳米金刚石的爆轰合成与表征第22-27页
     ·爆轰合成的特点第22页
     ·爆轰合成原理与方法第22-23页
     ·产物提纯工艺与分析第23-24页
     ·爆轰合成实验与表征第24-27页
   ·本章小结第27-29页
3 爆轰制备微/纳米石墨的方法与性能表征第29-60页
   ·石墨的特点与应用第29-31页
   ·纳米石墨的研究概况第31-39页
     ·由天然石墨制备纳米石墨粉的方法第31-35页
     ·由富碳材料合成纳米石墨的方法第35-39页
   ·可膨胀石墨的爆轰裂解实验研究第39-43页
     ·实验背景与机理第39-40页
     ·实验部分第40页
     ·实验结果与分析第40-43页
   ·酸性环境中制备纳米石墨片的机理与方法第43-52页
     ·制备机理分析第43页
     ·利用含酸炸药制备纳米石墨片第43-49页
     ·利用液体炸药制备纳米石墨片第49-52页
   ·不同爆轰裂解技术下吸附性能对比第52-58页
     ·吸附理论简介第53-55页
     ·实验部分第55-56页
     ·实验结果与讨论第56-58页
   ·本章小结第58-60页
4 GICs裂解应力分析及分离过程模拟第60-81页
   ·有关GICs与石墨的简介第60页
   ·层间力常数的计算第60-66页
     ·TF方程简介第61-62页
     ·根据TF方程计算力常数第62-64页
     ·根据TFD方程计算力常数第64-66页
     ·综合分析第66页
   ·建立GICs的结构单元模型与体单元模型第66-70页
     ·理想石墨结构模型与体单元模型第66-67页
     ·HNO_3 GICs的结构模型与体单元模型第67-70页
   ·石墨层间驱动力分析第70-71页
     ·液体炸药模型第70-71页
     ·层间化合物炸药模型第71页
   ·利用JWL方程求解层间气体的冲击作用第71-75页
     ·JWL状态方程参数确定第72-73页
     ·BKW近似计算爆速爆压第73-74页
     ·参数拟合及可行性分析第74-75页
   ·GICs模型有限元模型第75-80页
     ·实体有限元模型分析第75-76页
     ·GICs模型的可行性分析第76-77页
     ·GICs模型分析所需参数第77-78页
     ·利用LS-DYNA进行模拟第78-80页
   ·本章小结第80-81页
5 碳包覆金属纳米材料的爆轰合成及表征第81-111页
   ·碳包覆金属纳米材料的简介第81-87页
     ·碳包覆金属的起源与发展第81-82页
     ·碳包覆金属纳米材料的制备方法第82-87页
   ·碳包覆铁的爆轰合成研究第87-96页
     ·实验部分第87页
     ·实验结果与分析第87-94页
     ·碳包覆铁所需真空度的界定第94-96页
   ·碳包覆铁碳化合物的爆轰合成研究第96-101页
     ·实验过程第96页
     ·实验结果与分析第96-101页
   ·碳包覆钴/镍纳米颗粒的研究第101-107页
     ·碳包钴的实验研究与结果分析第101-104页
     ·碳包镍的实验研究与结果分析第104-107页
   ·爆轰时形成碳包覆结构的机理研究第107-109页
     ·以二茂铁为前驱体时的机理分析第107-109页
     ·以硝酸铁为前驱体时的机理分析第109页
   ·本章小结第109-111页
6 结论与展望第111-114页
   ·本文主要结论第111-112页
   ·存在问题与展望第112-114页
     ·本文的不足第112-113页
     ·展望第113-114页
创新点摘要第114-115页
参考文献第115-123页
附录A 物质的热力学参数(298K)第123-124页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第124-126页
致谢第126-127页

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