摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 前言 | 第11-30页 |
·气体膨胀液体的概念、性质和特点 | 第12-30页 |
·气体膨胀液体 | 第12页 |
·CO_2在不同溶剂中的溶解度 | 第12-16页 |
·研究气体膨胀液体相行为及膨胀率的设备 | 第16-17页 |
·气体膨胀液体的偏摩尔体积和溶剂结构 | 第17页 |
·气体膨胀液体引起的性质变化 | 第17-24页 |
·气体膨胀液体的溶剂参数特征:极性及氢键接受-给予能力 | 第17-19页 |
·熔点的改变 | 第19-21页 |
·传输性质的改变 | 第21-23页 |
·传导性质的改变 | 第23页 |
·酸度的改变 | 第23-24页 |
·气体膨胀液体的溶解力的变化 | 第24-27页 |
·对固体的溶解度的影响 | 第24页 |
·对气体溶解度的影响 | 第24-26页 |
·混溶性的变化 | 第26-27页 |
·气体膨胀液体的应用 | 第27-28页 |
·超细材料的制备 | 第27页 |
·作为化学反应介质 | 第27-28页 |
·作为过程处理溶剂 | 第28页 |
·研究背景、研究课题的选定及研究内容 | 第28-30页 |
·为什么选择气体膨胀液体作为研究方向? | 第28页 |
·本工作的研究内容 | 第28-30页 |
第二章 气体膨胀液体中的化学平衡 | 第30-41页 |
·研究背景 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-34页 |
·实验试剂 | 第30-31页 |
·体积膨胀测定的实验步骤 | 第31-32页 |
·UV-Vis实验仪器及步骤 | 第32-34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·体积膨胀系数(α) | 第34-36页 |
·紫外吸收光谱峰的归属 | 第36-37页 |
·异构化平衡常数的定量计算 | 第37-39页 |
·EAA的异构平衡常数与压力及膨胀系数的关系 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第三章 气体膨胀液体中碳纳米管的聚合物功能化修饰研究 | 第41-65页 |
·综述 | 第41-51页 |
·碳纳米管的结构 | 第41-43页 |
·碳纳米管的性能 | 第43-44页 |
·碳纳米管的力学性能 | 第43-44页 |
·碳纳米管的电学性能 | 第44页 |
·碳纳米管的热学性能 | 第44页 |
·碳纳米管的用途 | 第44-45页 |
·碳纳米管的制备 | 第45-46页 |
·碳纳米管的纯化 | 第46-47页 |
·碳纳米管的改性与修饰 | 第47-50页 |
·碳纳米管的局限性 | 第47-48页 |
·碳纳米管改性的方法 | 第48-49页 |
·碳纳米管的共价修饰和聚合物接枝 | 第49-50页 |
·气体膨胀液体的特点及进行化学反应的优势 | 第50页 |
·研究课题的提出和主要研究的内容 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-55页 |
·实验原料 | 第51页 |
·实验设备 | 第51-52页 |
·实验中所用试剂及原料的处理 | 第52-53页 |
·过氧化苯甲酰(BPO)的处理 | 第52页 |
·4-乙烯基吡啶的处理 | 第52页 |
·N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的处理 | 第52-53页 |
·材料的制备 | 第53-54页 |
·不同分子量聚4-乙烯基吡啶(P4VP)的制备 | 第53页 |
·聚4-乙烯基吡啶接枝的多壁碳纳米管(P4VP-CNT)的制备 | 第53-54页 |
·测试仪器与表征 | 第54-55页 |
·聚4-乙烯基吡啶的GPC表征 | 第54页 |
·P4VP-CNT的表征 | 第54-55页 |
·P4VP-CNT的透射电镜(TEM)表征 | 第55页 |
·P4VP-CNT的热重分析(TG) | 第55页 |
·P4VP-CNT的拉曼表征 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-64页 |
·不同分子量的聚4-乙烯基吡啶的合成及表征 | 第55-56页 |
·聚4-乙烯基吡啶修饰多壁碳纳米管的合成及表征 | 第56-64页 |
·聚4-乙烯基吡啶修饰多壁碳纳米管(P4VP-CNT)在不同溶剂中的分散性 | 第57-59页 |
·聚4-乙烯基吡啶修饰多壁碳纳米管(P4VP-CNT)的拉曼表征 | 第59页 |
·压力对聚4-乙烯基吡啶接枝率的影响 | 第59-61页 |
·聚合物的分子量对聚4-乙烯基吡啶接枝率的影响 | 第61-62页 |
·聚4-乙烯基吡啶修饰碳纳米管的电镜照片 | 第62-64页 |
·结论与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71页 |