摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
·引言 | 第9-10页 |
·碳纳米管的结构 | 第10-12页 |
·碳纳米管的分类 | 第12-14页 |
·按石墨层数分类 | 第12-13页 |
·按手性分类 | 第13-14页 |
·按导电性能分类 | 第14页 |
·按照排列状况分类 | 第14页 |
·碳纳米管的主要性能 | 第14-16页 |
·电学性能 | 第14-15页 |
·力学性能 | 第15页 |
·热学性能 | 第15页 |
·光学性能 | 第15-16页 |
·其他性能 | 第16页 |
·碳纳米管的制备 | 第16-19页 |
·电弧放电法 | 第16-17页 |
·激光蒸发法 | 第17页 |
·纳米孔模板法 | 第17-18页 |
·碳氢化合物催化裂解法(CVD) | 第18页 |
·等离子体喷射沉积法 | 第18页 |
·凝聚相电解法 | 第18页 |
·增强等离子热流体化学蒸气分解沉积法(PE-HF-CVD 法) | 第18-19页 |
·其他制备方法 | 第19页 |
·碳纳米管的应用 | 第19-20页 |
·存在问题 | 第20-21页 |
·本论文的内容和创新点 | 第21-22页 |
2 催化膜的制备 | 第22-29页 |
·引言 | 第22页 |
·真空蒸发镀膜的原理 | 第22-23页 |
·膜厚的控制 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-25页 |
·实验条件对镀膜的影响 | 第25页 |
·基片与Fe 蒸气流之间的夹角对Fe 膜质量的影响 | 第25-27页 |
·其他制备催化剂的方法 | 第27页 |
·对实验制备的催化膜进行表征 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 碳纳米管的制备研究 | 第29-33页 |
·引言 | 第29页 |
·实验 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-30页 |
·载气对碳纳米管生长的影响 | 第30-32页 |
·氮气影响的理论分析 | 第30-31页 |
·NH_3 对碳纳米管生长的影响 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4 催化剂对碳纳米管生长的影响 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·催化剂种类 | 第33-35页 |
·金属单质 | 第33-34页 |
·化合物 | 第34页 |
·助催化剂 | 第34-35页 |
·催化剂颗粒对碳纳米管生长的影响 | 第35-39页 |
·催化剂颗粒的大小 | 第35-36页 |
·催化剂颗粒熔点 | 第36-39页 |
·催化剂的活性 | 第39-40页 |
·催化剂金属中其它元素的加入对碳活度的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
5 温度对碳纳米管生长的影响 | 第43-46页 |
·引言 | 第43页 |
·温度对催化剂金属(Fe)晶格结构的影响 | 第43页 |
·催化剂金属(Fe)的晶格结构 | 第43页 |
·碳溶于Fe 形成固溶体类型 | 第43页 |
·温度对溶解度的影响 | 第43-44页 |
·温度对催化剂中碳扩散速率的影响 | 第44-45页 |
·间隙型扩散的微观机制 | 第44-45页 |
·温度对扩散系数的影响 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
6 碳纳米管生长机理探索 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·电弧法制备碳纳米管的生长模型 | 第46-48页 |
·封闭生长模型 | 第46-47页 |
·开口生长模型 | 第47页 |
·电场生长模型 | 第47页 |
·“点焊”模型 | 第47-48页 |
·激光蒸发法制备碳纳米管的生长机理 | 第48页 |
·CVD 法制备碳纳米管的生长机理 | 第48-50页 |
·顶部生长模型 | 第48-49页 |
·底部生长模型 | 第49页 |
·“碳帽”模型 | 第49-50页 |
·气相—液相—固相模型(VLS 机理) | 第50页 |
·初步探索提出固液生长模型 | 第50-51页 |
·析出能对碳析出的影响 | 第50页 |
·析出面对碳析出的影响 | 第50-51页 |
·新相形成的驱动力 | 第51页 |
·探索提出生长模型 | 第51-52页 |
·关于扩散推动力的来源 | 第52-54页 |
·几种扩散推动力的说法 | 第52-53页 |
·化学位扩散驱动力 | 第53页 |
·扩散原子的迁移率 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
7 结论和展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
附录 | 第65页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第65页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的研究项目 | 第65页 |