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碳纳米管多维多尺度杂化结构的可控制备和形成机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-36页
   ·引言第10-12页
   ·碳纳米管简介第12-20页
     ·碳纳米管的结构第12-13页
     ·碳纳米管的性质第13-17页
     ·碳纳米管的应用第17-20页
   ·碳纳米管的制备及相应的生长机理第20-32页
     ·电弧放电法第20-22页
     ·激光消融法第22-23页
     ·化学气相沉积法第23-30页
     ·CVD法制备碳纳米管的生长机理第30-32页
   ·基于碳纳米管的复合杂化结构材料第32-33页
   ·本论文选题的目的和意义第33-36页
第二章 碳氢化合物化学气相沉积过程的实验研究第36-54页
   ·实验部分第37-39页
     ·实验材料第37页
     ·实验仪器装置和CVD过程简介第37-39页
     ·表征方法简介第39页
   ·碳氢化合物热裂解过程的实验研究第39-47页
     ·乙炔的热裂解第39-42页
     ·二甲苯的热裂解第42-44页
     ·甲苯的热裂解第44-47页
   ·碳氢化合物催化裂解过程的实验研究第47-53页
     ·二茂铁的引入对乙炔裂解的影响第47-48页
     ·二茂铁和Al_2O_3的同时引入对乙炔裂解的影响第48-50页
     ·乙炔和二甲苯混合碳源的催化裂解第50-51页
     ·二茂铁的裂解及乙炔对其裂解的影响第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第三章 CNTs和Al_2O_3微球纳微米多尺度杂化结构的可控制备和形成机理第54-73页
   ·CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子第54-60页
     ·温度对CNTs/Al_2O_3杂化粒子形貌和组织模式的影响第54-56页
     ·H_2比例对CNTs/Al_2O_3杂化粒子形貌和组织模式的影响第56-57页
     ·CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子的形成机理第57-60页
   ·堆栈状CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子第60-65页
     ·堆栈状CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子的制备和形成模式第60-62页
     ·堆栈状CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子的形成机理第62-64页
     ·特殊结构的CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子第64-65页
   ·CNTs/Al_2O_3纳微米杂化粒子的应用第65-72页
     ·CNTs/Al_2O_3-PUs涂料薄膜的表面形貌第66-68页
     ·CNTs/Al_2O_3-PUs涂料薄膜的导电特性第68-69页
     ·CNTs/Al_2O_3-PUs涂料薄膜的表面硬度第69-71页
     ·CNTs/Al_2O_3-PUs涂料薄膜的导热特性第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第四章 CNTs和板状SiC颗粒纳微米多尺度杂化结构的可控制备和形成机理第73-94页
   ·反应条件对CNTs/SiC杂化结构的影响第74-79页
     ·反应温度的影响第75页
     ·H_2比例的影响第75-77页
     ·催化剂前驱体溶液浓度的影响第77-79页
     ·碳源C_2H_2流速的影响第79页
   ·载体的表面性质对CNTs/SiC杂化结构的影响和作用机理第79-86页
     ·SiC表面特性与"单枝状"结构杂化粒子的关系第80-83页
     ·"多枝状"结构杂化粒子的形成机理第83-86页
   ·CNTs/SiC多尺度纳微米杂化粒子的应用第86-93页
     ·CNTs/SiC纳微米杂化粒子改性PVDF复合材料的制备第86-89页
     ·CNTs/SiC-PVDF复合材料的电学性能第89-90页
     ·CNTs/SiC-PVDF复合材料的热学性能第90-91页
     ·CNTs/SiC-PVDF复合材料的结构-性能关系第91-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 CNTs和石墨烯1D/2D多维杂化结构的可控制备和形成机理第94-106页
   ·石墨烯的制备第95-98页
     ·石墨烯制备的实验过程第96-97页
     ·石墨烯样品的表征第97-98页
   ·CNTs/GNs多维杂化结构的制备第98-105页
     ·GNs本身结构的影响第99-100页
     ·H_2比例的影响第100-102页
     ·温度的影响第102-105页
   ·本章小结第105-106页
总结第106-109页
参考文献第109-122页
攻读博士学位期间取得的研究成果第122-124页
致谢第124-125页
作者简介第125页

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