中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 问题的提出及研究现状 | 第10-17页 |
1.1.1 资源问题 | 第10-12页 |
1.1.2 碳基材料合成的国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.1.3 研究的意义 | 第16-17页 |
1.2 本文研究的主要目的和内容 | 第17-19页 |
1.2.1 本文研究的目的 | 第17页 |
1.2.2 本文的主要研究思路与内容 | 第17-19页 |
2 理论方法 | 第19-23页 |
2.1 支持向量回归原理 | 第19-21页 |
2.2 粒子群优化算法 | 第21-23页 |
3 单壁碳纳米管物理性能与半径的关系 | 第23-36页 |
3.1 碳纳米管相关物理性能与半径的关系 | 第23-29页 |
3.1.1 单壁碳纳米管密度与直径的关系计算 | 第23-24页 |
3.1.2 单壁碳纳米管弹性模量与半径关系 | 第24-25页 |
3.1.3 单壁碳纳米管金属性与半径关系 | 第25-27页 |
3.1.4 单壁碳纳米管场效应与半径关系 | 第27-29页 |
3.1.5 小结 | 第29页 |
3.2 电弧法合成碳纳米管的管径与合成工艺关系 | 第29-36页 |
3.2.1 单壁碳纳米管合成的实验数据和建模策略 | 第29-32页 |
3.2.2 支持向量回归模型与多项式模型的计算结果对比 | 第32-34页 |
3.2.3 单壁碳纳米管半径受不同实验因素的影响分析 | 第34-35页 |
3.2.4 小结 | 第35-36页 |
4 催化裂解甲烷合成碳纳米管的产量及工艺优化 | 第36-42页 |
4.1 SVR建模 | 第36-37页 |
4.2 碳纳米管产量预测的准确性分析 | 第37页 |
4.3 建模结果及分析 | 第37-39页 |
4.4 基于SVR模型对影响碳纳米管产量工艺参数的分析 | 第39-41页 |
4.5 小结 | 第41-42页 |
5 微波等离子增强CVD沉积金刚石薄膜结晶度及工艺优化 | 第42-48页 |
5.1 实验数据与建模方法 | 第42-44页 |
5.2 结果及讨论 | 第44-47页 |
5.3 小结 | 第47-48页 |
6 等离子增强CVD沉积类金刚石碳膜的微硬度及工艺优化 | 第48-54页 |
6.1 实验数据处理与建模 | 第48-49页 |
6.2 模型分析 | 第49-50页 |
6.3 因素分析 | 第50-53页 |
6.4 小结 | 第53-54页 |
7 结论与展望 | 第54-56页 |
7.1 主要结论 | 第54页 |
7.2 后续研究工作的展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
附录 | 第64-65页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第64页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第64-65页 |