摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 碳纳米管的发现 | 第12-14页 |
1.2 碳纳米管的分类 | 第14-18页 |
1.2.1 根据层数分类 | 第14-15页 |
1.2.2 根据手性分类 | 第15-17页 |
1.2.3 根据导电类型分类 | 第17-18页 |
1.3 碳纳米管的性能及相关应用 | 第18-25页 |
1.3.1 碳纳米管的力学性能 | 第18-19页 |
1.3.2 碳纳米管的电学性能 | 第19-21页 |
1.3.3 碳纳米管的热学性能 | 第21-22页 |
1.3.4 碳纳米管的光学性能 | 第22-24页 |
1.3.5 碳纳米管的储氢性能 | 第24页 |
1.3.6 碳纳米管的其他性能 | 第24-25页 |
1.4 碳纳米管的制备 | 第25-28页 |
1.4.1 电弧放电法 | 第25-26页 |
1.4.2 激光蒸发法 | 第26-27页 |
1.4.3 化学气相沉积法 | 第27-28页 |
1.5 单一手性碳纳米管的制备 | 第28-30页 |
1.6 超小直径单壁碳纳米管的研究 | 第30-33页 |
1.7 本论文研究课题的提出、研究内容和创新点 | 第33-35页 |
1.7.1 本论文研究课题的提出及主要研究内容 | 第33-34页 |
1.7.2 本论文的主要创新点 | 第34-35页 |
1.8 本章小结 | 第35-36页 |
第二章 MgAPO-11 大单晶的合成 | 第36-56页 |
2.1 沸石分子筛 | 第36页 |
2.2 磷酸铝分子筛 | 第36-38页 |
2.3 以分子筛为主体的主客体复合材料 | 第38-40页 |
2.4 磷酸铝分子筛的合成方法及影响因素 | 第40-42页 |
2.5 AEL磷酸铝分子筛 | 第42-45页 |
2.6 实验部分 | 第45页 |
2.6.1 合成 | 第45页 |
2.6.2 表征 | 第45页 |
2.7 结果讨论 | 第45-55页 |
2.7.1 晶化时间的影响 | 第45-47页 |
2.7.2 晶化温度的影响 | 第47-49页 |
2.7.3 凝胶成份的影响 | 第49-54页 |
2.7.3.1 镁铝比(MgO/Al_2O_3 molar ratio)的影响 | 第49-51页 |
2.7.3.2 DPA含量的影响 | 第51-52页 |
2.7.3.3 HF含量的影响 | 第52-54页 |
2.7.4 不同镁源的影响 | 第54-55页 |
2.8 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 (2, 2)碳纳米管的制备及其拉曼光谱表征 | 第56-78页 |
3.1 (2, 2)碳纳米管的制备 | 第56-58页 |
3.2 (2, 2)碳纳米管的拉曼光谱表征 | 第58-76页 |
3.2.1 拉曼散射简介 | 第58-60页 |
3.2.2 碳纳米管拉曼光谱的基本特征 | 第60-61页 |
3.2.3 (2, 2)碳纳米管的拉曼光谱分析 | 第61-67页 |
3.2.4 (2, 2)碳纳米管的偏振拉曼光谱 | 第67-69页 |
3.2.5 (2, 2)碳纳米管的变温拉曼光谱 | 第69-76页 |
3.2.5.1 碳纳米管的变温拉曼光谱研究 | 第69-70页 |
3.2.5.2 拉曼光谱的温度效应研究方法 | 第70页 |
3.2.5.3 (2, 2)碳纳米管的变温拉曼光谱测量及分析 | 第70-76页 |
3.3 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 (2, 2)碳纳米管的偏振吸收光谱 | 第78-89页 |
4.1 测试(2, 2)碳纳米管光学吸收的意义 | 第78-79页 |
4.2 密度泛函理论简介 | 第79-80页 |
4.3 实验部分 | 第80-81页 |
4.4 实验结果讨论 | 第81-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第五章 基于(2, 2)碳纳米管的锁模掺铥光纤激光器研究 | 第89-97页 |
5.1 前言 | 第89-90页 |
5.2 SWCNTs@MgAPO-11可饱和吸收体参数表征 | 第90-92页 |
5.3 基于SWCNTs@MgAPO-11的锁模掺铥光纤激光器 | 第92-93页 |
5.4 结果与讨论 | 第93-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 总结与展望 | 第97-99页 |
6.1 总结 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
硕博连读期间的研究成果 | 第117-118页 |