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定向(2,2)碳纳米管的制备及其光学特性研究

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

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