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“Multi-Yolk-Shell”Bi@C中空复合结构的合成及催化RDX的热分解研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-29页
    1.1 引言第7页
    1.2 中空结构纳米材料的合成第7-19页
        1.2.1 传统模板法第7-8页
        1.2.2 自模板法第8-19页
    1.3 中空碳复合纳米材料的研究现状第19-20页
    1.4 新型碳材料燃烧催化剂在固体推进剂中的应用第20-21页
    1.5 本论文研究内容第21-23页
    参考文献第23-29页
第二章 “Multi-Yolk-Shell”Bi@C复合型中空结构的合成第29-51页
    2.1 实验试剂及主要仪器第29-30页
        2.1.1 实验试剂第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 “Multi-Yolk-Shell”Bi@C复合型中空结构的合成第30-31页
        2.2.1 设计思路第30-31页
        2.2.2 合成方案第31页
    2.3 “Multi-Yolk-Shell”Bi@C复合型中空结构的表征第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-37页
        2.4.1 Bi@C的XRD测试结果分析第32页
        2.4.2 Bi@C的SEM形貌分析第32-33页
        2.4.3 Bi@C的TEM结构分析第33-34页
        2.4.4 Bi@C的EDX能谱分析第34-35页
        2.4.5 Bi@C的XPS表面组成分析第35-36页
        2.4.6 Bi@C的RS数据分析第36-37页
    2.5 “Multi-Yolk-Shell”Bi@C复合型中空结构的形成机理研究第37-43页
    2.6 其他反应条件对产物的影响第43-46页
        2.6.1 葡萄糖的浓度对产物的影响第43-45页
        2.6.2 溶剂对产物的影响第45-46页
        2.6.3 延长反应时间对产物的影响第46页
    2.7 “Multi-Yolk-Shell”Bi@C复合型中空结构中Bi的融化现象第46-47页
    2.8 本章小结第47-49页
    参考文献第49-51页
第三章 Bi@C纳米粒子对RDX的燃烧催化性能研究第51-63页
    3.1 主要仪器及测试条件第51页
        3.1.1 主要仪器第51页
        3.1.2 实验测试条件第51页
    3.2 实验结果及讨论第51-59页
    3.3 煅烧Bi@C对其催化性能的影响第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
    参考文献第62-63页
结论第63-65页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第65-66页
致谢第66页

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