首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--一般性问题论文--生产工艺论文--纺丝论文

气流纺制备连续三维卷曲C1-X NXTI/C纳米纤维

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 碳的性质与应用第11-13页
    1.2 TiC的结构性质与应用第13-16页
        1.2.1 TiC的性质第13-14页
        1.2.2 TiC纳米材料的制备第14页
        1.2.3 TiC的应用第14-16页
    1.3 C_(0.7)N_(0.3)Ti的性质与应用第16-17页
        1.3.1 C_(0.7)N_(0.3)Ti的性质第16页
        1.3.2 C_(0.7)N_(0.3)Ti的应用第16-17页
    1.4 TiN的性质与应用第17-20页
        1.4.1 TiN的性质第17-18页
        1.4.2 TiN的制备第18页
        1.4.3 TiN的应用第18-20页
    1.5 静电纺丝技术制备三维纳米纤维第20-22页
    1.6 本文研究内容与意义第22-23页
第二章 气流纺制备连续三维卷曲TiC/C纳米纤维第23-41页
    2.1 原材料及实验设备第23-24页
    2.2 气流纺制备连续三维卷曲TiC/C纳米纤维第24-25页
        2.2.1 连续三维卷曲TiC/C纳米纤维前驱体溶液的配置第24页
        2.2.2 气流纺制备连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维第24-25页
        2.2.3 连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维的热工艺处理第25页
        2.2.4 电池制备第25页
    2.3 性能测试第25-28页
        2.3.1 冷场场发射扫描电镜分析(SEM)第26页
        2.3.2 高分辨率透射电子显微镜(TEM)第26页
        2.3.3 元素分析第26页
        2.3.4 热重分析第26页
        2.3.5 拉曼光谱第26页
        2.3.6 X射线衍射分析第26-27页
        2.3.7 全自动物理化学吸附第27页
        2.3.8 电导率测试第27页
        2.3.9 电化学工作站第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-40页
        2.4.1 不同PAN浓度对纤维成型的的影响第28-29页
        2.4.2 不同注射速度的影响第29-30页
        2.4.3 不同气压压强的影响第30-31页
        2.4.4 不同钛酸四丁酯浓度对纳米纤维成型的影响第31-32页
        2.4.5 元素分析第32-33页
        2.4.6 X射线衍射分析(XRD)第33-35页
        2.4.7 透射电镜分析(TEM)第35-36页
        2.4.8 热重分析第36-37页
        2.4.9 拉曼分析第37-38页
        2.4.10 比表面积分析第38-39页
        2.4.11 电化学性能第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 气流纺制备连续三维卷曲C_(0.7)N_(0.3)Ti/C纳米纤维第41-53页
    3.1 原材料及实验设备第41-42页
    3.2 气流纺制备连续三维卷曲C_(0.7)N_(0.3)Ti/C纳米纤维第42-43页
        3.2.1 连续三维卷曲C_(0.7)N_(0.3)Ti/C纳米纤维前驱体溶液的配置第42页
        3.2.2 气流纺制备连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维第42-43页
        3.2.3 连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维的热工艺处理第43页
        3.2.4 电池制备第43页
    3.3 性能测试第43-45页
        3.3.1 冷场场发射扫描电镜分析(SEM)第44页
        3.3.2 高分辨率透射电子显微镜(TEM)第44页
        3.3.3 元素分析仪第44页
        3.3.4 拉曼光谱第44页
        3.3.5 X射线衍射分析仪第44页
        3.3.6 全自动物理化学吸附仪第44-45页
        3.3.7 导电率测试第45页
        3.3.8 化学工作站第45页
    3.4 结果与讨论第45-52页
        3.4.1 不同比例的C_(0.7)N_(0.3)Ti/C纳米纤维扫描电镜第45-46页
        3.4.2 元素分析第46-48页
        3.4.3 X射线衍射分析(XRD)第48-49页
        3.4.4 比表面积分析第49-50页
        3.4.5 透射分析(TEM)第50-51页
        3.4.6 电化学分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 气流纺制备连续三维卷曲TiN/C纳米纤维第53-65页
    4.1 原材料及实验设备第53-54页
    4.2 气流纺制备连续三维卷曲TiN/C纳米纤维第54-55页
        4.2.1 连续三维卷曲TiN/C纳米纤维前驱体溶液的配置第54页
        4.2.2 气流纺制备连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维第54页
        4.2.3 连续三维卷曲TBT/PAN纳米纤维的热工艺处理第54-55页
        4.2.4 电化学测试组装第55页
    4.3 性能测试第55-56页
        4.3.1 冷场场发射扫描电镜分析(SEM)第55页
        4.3.2 高分辨率透射电子显微镜(TEM)第55-56页
        4.3.3 热重分析仪第56页
        4.3.4 X射线衍射分析仪第56页
        4.3.5 全自动物理化学吸附仪第56页
        4.3.6 导电率测试第56页
        4.3.7 电化学工作站第56页
    4.4 结果与讨论第56-64页
        4.4.1 不同比例的TiN/C纳米纤维扫描电镜第58-59页
        4.4.2 X射线衍射仪第59-60页
        4.4.3 热重分析第60-61页
        4.4.4 比表面积分析第61-62页
        4.4.5 透射电镜(TEM)第62-63页
        4.4.6 电化学分析第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-73页
发表论文和参加科研情况第73-75页
致谢第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:新型表面分子印迹聚合物对手性药物(S)-萘普生的吸附分离
下一篇:聚苯胺包覆二氧化钛二维纳米片的合成与性能研究