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碳纳米洋葱的合成、活化及压致相变

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 碳纳米洋葱的结构和分类第12-13页
    1.2 碳纳米洋葱的制备方法第13-20页
        1.2.1 电弧放电(Arc discharge)第13-14页
        1.2.2 化学气相沉积方法(CVD)第14-16页
        1.2.3 纳米金刚石真空或惰性氛围中退火第16-18页
        1.2.4 新兴的宏观制备CNOs的方法第18-20页
    1.3 碳纳米洋葱的功能化第20-23页
        1.3.1 物理/化学活化第20-22页
        1.3.2 掺杂第22-23页
    1.4 碳纳米洋葱的应用第23-34页
        1.4.1 在摩擦领域中的应用第23-24页
        1.4.2 在锂电池负极材料中的应用第24-30页
        1.4.3 在超级电容器中的应用第30-31页
        1.4.4 在电化学储氢方面的应用第31-32页
        1.4.5 在染料敏化太阳能电池中的应用第32-33页
        1.4.6 在催化领域中的应用第33页
        1.4.7 在微波吸收方面的应用第33-34页
        1.4.8 在其他方面的应用第34页
    1.5 本文选题的依据与主要研究内容第34-36页
第二章 实验仪器和样品表征方法第36-46页
    2.1 实验仪器介绍第36-41页
        2.1.1 铰链式六面顶液压机简介第36-39页
        2.1.2 金刚石对顶砧压机简介第39-40页
        2.1.3 真空管式炉和箱式炉简介第40-41页
    2.2 材料表征方法第41-44页
        2.2.1 X射线衍射表征第41-42页
        2.2.2 扫描电子显微镜表征第42页
        2.2.3 透射电子显微镜表征第42页
        2.2.4 激光拉曼光谱表征第42-43页
        2.2.5 X射线光电子谱表征第43页
        2.2.6 N2吸附/脱附表征第43页
        2.2.7 热分析第43-44页
        2.2.8 电化学表征第44页
    2.3 本章小结第44-46页
第三章 碳纳米洋葱的高温高压合成第46-64页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 温度对高温高压制备碳纳米洋葱的影响第47-55页
        3.2.1 XRD表征第47-49页
        3.2.2 HRTEM表征第49-53页
        3.2.3 Raman表征第53-54页
        3.2.4 XPS表征第54-55页
    3.3 保温时间对高温高压制备碳纳米洋葱的影响第55-58页
        3.3.1 XRD表征第55-56页
        3.3.2 HRTEM表征第56-57页
        3.3.3 Raman表征第57-58页
    3.4 硼酸(H3BO3)对高温高压制备碳纳米洋葱的影响第58-63页
        3.4.1 XRD表征第59页
        3.4.2 HRTEM表征第59-61页
        3.4.3 Raman表征第61-62页
        3.4.4 XPS表征第62-63页
    3.5 小结第63-64页
第四章 Fe-Ni@CNOs/CNTs复合材料的活化及锂电性能第64-86页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 碳纳米洋葱/碳纳米管(CNOs/CNTs)的制备与表征第65-69页
        4.2.1 碳纳米洋葱/碳纳米管复合材料(CNOs/CNTs)的制备第65-67页
        4.2.2 核壳结构碳纳米洋葱/碳纳米管(cs-CNOs/CNTs)的表征第67-69页
    4.3 核壳结构碳纳米洋葱/碳纳米管(cs-CNOs/CNTs)在空气中的氧化第69-84页
        4.3.1 XRD表征第69-71页
        4.3.2 SEM表征第71-72页
        4.3.3 回收率第72-73页
        4.3.4 Raman分析第73-74页
        4.3.5 XPS表征第74-79页
        4.3.6 比表面积分析第79-81页
        4.3.7 电池性能分析第81-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 室温下小尺寸碳纳米洋葱的压致相变第86-96页
    5.1 引言第86-88页
    5.2 室温下S-CNOs的压致相变第88-94页
        5.2.1 S-CNOs的制备第88-89页
        5.2.2 S-CNOs的高压Raman光谱第89-91页
        5.2.3 室温下S-CNOs的压致相变机理第91-93页
        5.2.4 以S-CNOs为碳源高温高压制备纳米聚晶金刚石(NPD)/纳米孪晶金刚石(NTD)的优势及挑战第93-94页
    5.3 小结第94-96页
第六章 结论与展望第96-100页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 展望第97-100页
参考文献第100-123页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第123-124页
致谢第124页

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