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碳纳米管及其限域体系的高压结构相变和超硬相研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-44页
    1.1 碳元素成键方式第14-15页
    1.2 碳纳米管简介第15-23页
        1.2.1 碳纳米管的结构与分类第17-19页
        1.2.2 碳纳米管的主要性质第19-20页
        1.2.3 碳纳米管的潜在应用第20-23页
    1.3 碳纳米管的高压研究现状第23-36页
        1.3.1 单壁碳纳米管的高压研究第23-28页
        1.3.2 多壁碳纳米管的高压研究第28-32页
        1.3.3 碳纳米管的高温高压研究第32-36页
    1.4 碳纳米管限域富勒烯体系的高压研究第36-40页
    1.5 本工作的研究目的及意义第40-42页
    1.6 本论文各部分的主要内容第42-44页
第二章 高压实验技术简介第44-50页
    2.1 高压实验技术第44-48页
        2.1.1 金刚石对顶砧装置第45-46页
        2.1.2 传压介质的选取第46-48页
        2.1.3 压力的标定第48页
    2.2 高压表征手段第48-50页
        2.2.1 拉曼光谱第48-50页
第三章多壁碳纳米管阵列的高压偏振拉曼行为研究第50-60页
    3.1 研究背景第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
    3.3 实验结果与讨论第52-59页
        3.3.1 初始样品表征第52-53页
        3.3.2 常压下偏振拉曼行为第53-54页
        3.3.3 高压下偏振拉曼行为第54-55页
        3.3.4 卸压样品表征第55-58页
        3.3.5 原位高压拉曼研究第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 碳纳米管限域C70材料的高压相变及超硬相研究第60-78页
    4.1 研究背景第60-61页
    4.2 实验和理论细节第61-63页
        4.2.1 实验方法第61-62页
        4.2.2 理论方法第62-63页
    4.3 实验结果与分析第63-68页
        4.3.1 高压拉曼光谱研究第63-65页
        4.3.2 卸压拉曼光谱研究第65-66页
        4.3.3 卸压样品电镜表征第66-67页
        4.3.4 卸压砧面光学图像第67-68页
    4.4 理论模拟分析第68-76页
        4.4.1 V碳的晶体结构第68-70页
        4.4.2 V碳的结构稳定性第70-72页
        4.4.3 V碳的电学与力学性质第72-73页
        4.4.4 实验与理论数据对比第73-76页
        4.4.5 转变机制第76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 限域于碳纳米管中石墨烯纳米带的合成及其高压结构相变研究第78-88页
    5.1 研究背景第78-79页
    5.2 实验方法第79页
    5.3 结果和讨论第79-87页
        5.3.1 GNR@SWCNTs样品的常压表征第79-82页
        5.3.2 高压诱导转变第82-86页
        5.3.3 理论模拟第86-87页
        5.3.4 卸压样品拉曼光谱第87页
    5.4 本章小节第87-88页
第六章 多壁碳纳米管纤维的高温高压研究第88-96页
    6.1 研究背景第88-89页
    6.2 实验方法第89-90页
    6.3 实验结果与讨论第90-94页
        6.3.1 碳纳米管纤维的常压表征第90-91页
        6.3.2 碳纳米管纤维高温高压处理后XRD结果第91-92页
        6.3.3 碳纳米管纤维高温高压处理后电镜表征第92-93页
        6.3.4 碳纳米管纤维高温高压处理后Raman分析第93-94页
    6.4 本章小结第94-96页
第七章 结论第96-98页
参考文献第98-116页
攻读博士学位期间完成的学术论文第116-118页
致谢第118-119页
作者简介第119页

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