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碳纳米管纤维制备、形成机理及复合导电弹性体电学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 碳纳米管的结构特征第10-11页
    1.3 碳纳米管的性能特征第11-13页
        1.3.1 力学性能第11-12页
        1.3.2 热学性能第12页
        1.3.3 电磁学性能第12页
        1.3.4 光学性能第12页
        1.3.5 化学性能第12-13页
    1.4 碳纳米管材料合成研究进展第13-20页
        1.4.1 碳纳米管的制备方法第13-16页
        1.4.2 碳纳米管纤维的制备方法第16-20页
    1.5 碳纳米管纤维的结构、性能和应用第20-23页
        1.5.1 碳纳米管纤维的结构第20-21页
        1.5.2 碳纳米管纤维的性能第21-22页
        1.5.3 碳纳米管纤维的应用第22-23页
    1.6 课题研究意义、目的与内容第23-25页
        1.6.1 课题研究的意义与目的第23-24页
        1.6.2 课题研究内容第24-25页
第二章 实验与测试表征第25-29页
    2.1 实验材料第25页
    2.2 实验仪器第25-26页
    2.3 实验方法第26-27页
        2.3.1 碳纳米管生长热力学分析与碳纳米管形核生长机理分析第26页
        2.3.2 二茂铁催化碳纳米管纤维生长第26页
        2.3.3 二茂铁、氯化铁共催化碳纳米管纤维生长第26-27页
        2.3.4 碳纳米管纤维/聚二甲基硅氧烷复合导电弹性体的制备第27页
    2.4 测试与表征第27-29页
        2.4.1 扫描电子显微镜(Scanning electron microscopy,SEM)第27页
        2.4.2 透射电子显微镜(Transmission electron microscopy,TEM)第27页
        2.4.3 X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)第27-28页
        2.4.4 热重分析仪(Thermogravimetric analysis,TGA)第28页
        2.4.5 拉曼分析(Raman analysis)第28页
        2.4.6 力学性能分析第28页
        2.4.7 电学性能分析第28-29页
第三章 碳纳米管纤维生长机理分析第29-37页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 碳纳米管形核生长过程分析第30-32页
    3.3 碳纳米管纤维形成过程分析第32-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 不同反应体系催化制备碳纳米管纤维第37-50页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 实验部分第38页
    4.3 二茂铁催化生长碳纳米管纤维第38-44页
        4.3.1 不同进样速率对碳纳米管纤维形貌和结构的影响第38-40页
        4.3.2 不同C/Fe摩尔比对碳纳米管纤维形貌和结构的影响第40-44页
    4.4 二茂铁和氯化铁共催化体系催化生长碳纳米管纤维第44-48页
        4.4.1 混合催化剂制备碳纳米管纤维形貌分析第45-46页
        4.4.2 混合催化剂制备碳纳米管纤维结构分析第46-47页
        4.4.3 混合催化剂制备碳纳米管纤维纯度分析第47页
        4.4.4 混合催化剂制备碳纳米管生长机理分析第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第五章 碳纳米管纤维/聚二甲基硅氧烷复合导电弹性体电学性能研究第50-59页
    5.1 引言第50-51页
    5.2 实验部分第51页
    5.3 碳纳米管纤维/聚二甲基硅氧烷复合导电弹性体的形貌分析第51-52页
    5.4 碳纳米管纤维/聚二甲基硅氧烷复合导电弹性体的力学分析第52-53页
    5.5 碳纳米管纤维/聚二甲基硅氧烷复合导电弹性体的电学分析第53-57页
    5.6 本章小结第57-59页
第六章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-71页
硕士期间学术成果第71-72页
致谢第72页

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