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碳纳米管表面接枝聚合物及其性质研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
致谢第7-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·引言第13页
   ·碳纳米管的制备第13-14页
     ·电弧放电法第13-14页
     ·激光烧蚀法第14页
     ·碳氢化合物气相催化裂解法第14页
     ·其他制备方法第14页
   ·碳纳米管的纯化第14-15页
   ·碳纳米管的修饰第15-17页
     ·碳纳米管的裁剪第15-16页
     ·碳纳米管的包覆第16页
     ·碳纳米管的官能化第16-17页
   ·原子转移自由基聚合第17-21页
     ·一般介绍第17-18页
     ·原子转移自由基聚合的机理第18-19页
     ·原子转移自由聚合的发展第19-20页
     ·ATRP 在高分子设计中的应用第20-21页
   ·碳纳米管的性能及应用第21-22页
     ·碳纳米管的力学性质及应用第21页
     ·碳纳米管的电学性质及应用第21页
     ·纳米碳管的虹吸效应及应用第21-22页
     ·碳纳米管的储氢性能第22页
   ·本研究的目的和意义第22-23页
第二章 碳纳米管表面接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯第23-36页
   ·引言第23页
   ·实验药品第23-24页
   ·实验仪器第24页
   ·实验步骤第24-26页
     ·单体及试剂的精制第24-25页
     ·溴化亚铜的制备第25页
     ·溴代异丁酸乙二醇酯的制备第25页
     ·羧基化碳纳米管的制备第25页
     ·羟基化碳纳米管的制备第25-26页
     ·溴化碳纳米管的制备第26页
     ·表面接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯的碳纳米管制备第26页
   ·合成路线第26-27页
   ·测试与表征方法第27页
   ·实验结果与讨论第27-35页
     ·FT-IR 分析第27-28页
     ·1H NMR 分析第28-30页
     ·TG 分析第30页
     ·聚合动力学的研究第30-33页
     ·TEM 观察第33-34页
     ·碳纳米管及其功能化产物的分散性观察第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 碳纳米管表面附载金属粒子第36-45页
   ·引言第36页
   ·实验药品第36页
   ·实验仪器第36-37页
   ·实验步骤第37页
     ·试剂的精制第37页
     ·附载金属粒子碳纳米管的制备第37页
   ·合成路线第37页
   ·测试与表征方法第37-38页
   ·实验结果与讨论第38-44页
     ·FT-IR 分析第38-39页
     ·~1H NMR 分析第39-40页
     ·TEM 观察第40-41页
     ·SEM 观察及EDS 分析第41-43页
     ·TG 分析第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 ATRP 法在碳纳米管表面接枝聚苯乙烯的动力学研究以及快速接枝聚苯乙烯的简便方法第45-52页
   ·引言第45页
   ·实验药品第45页
   ·实验仪器第45-46页
   ·实验步骤第46页
     ·单体及试剂的精制第46页
     ·碳纳米管表面接枝聚苯乙烯第46页
     ·在碳纳米管表面快速接枝聚苯乙烯第46页
   ·合成路线图第46页
   ·测试与表征方法第46-47页
   ·实验结果与讨论第47-50页
     ·FT-IR 分析第47-48页
     ·动力学研究第48-49页
     ·TEM 观察第49-50页
   ·在MWNTs 表面快速接枝PS 的简便方法第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 对石墨的改性及其性质研究第52-58页
   ·引言第52页
   ·实验药品第52-53页
   ·实验仪器第53页
   ·实验步骤第53-54页
     ·氧化石墨的制备第53页
     ·2,3,6,7,10,11-六甲氧基三亚苯的制备第53页
     ·氧化石墨的还原以及有机官能化第53-54页
   ·合成路线图第54页
   ·测试与表征方法第54页
   ·实验结果与讨论第54-57页
     ·石墨的氧化与片层剥离第54-55页
     ·~1H NMR 分析第55页
     ·GO 的还原与有机官能团改性第55-56页
     ·SEM 观察第56页
     ·功能化石墨的分散性观察第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第六章 结论第58-59页
参考文献第59-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-70页

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