摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
·前言 | 第15页 |
·碳原子结构及其杂化方式 | 第15-16页 |
·碳的性质 | 第16-20页 |
·碳的物理化学性质 | 第16页 |
·碳的机械性质 | 第16-17页 |
·碳的电子性质 | 第17页 |
·碳的热学性质 | 第17-18页 |
·碳的光学性质 | 第18页 |
·碳的表面性质 | 第18-20页 |
·碳微球材料的研究现状 | 第20-28页 |
·碳微球的制备方法 | 第20-26页 |
·化学气相沉积法 | 第20-21页 |
·高温热解碳源法 | 第21-22页 |
·溶剂水热法 | 第22-24页 |
·催化还原法 | 第24页 |
·其它的制备碳球方法 | 第24-26页 |
·碳微球的应用 | 第26-28页 |
·锂离子电池负极材料 | 第26页 |
·储氢和吸附材料 | 第26-27页 |
·电化学电容器 | 第27页 |
·碳微球的其他用途 | 第27-28页 |
·碳包覆金属颗粒研究现状 | 第28-31页 |
·碳包覆金属颗粒的制备方法 | 第28-29页 |
·高温热解法 | 第28页 |
·化学气相沉积法 | 第28-29页 |
·溶剂水热法 | 第29页 |
·电弧放电法 | 第29页 |
·碳包覆金属颗粒复合材料的应用 | 第29-31页 |
·在磁性材料的应用 | 第29-30页 |
·在生物医学方面的应用 | 第30页 |
·在吸波材料方面的应用 | 第30-31页 |
·课题研究的意义和创新点 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-37页 |
第二章 实验材料和表征测试 | 第37-44页 |
·实验试剂和设备 | 第37-39页 |
·实验试剂 | 第37页 |
·实验设备和仪器 | 第37-39页 |
·实验表征测试分析 | 第39-44页 |
·X-射线衍射分析 | 第39页 |
·场发射扫描电子显微镜表征 | 第39页 |
·能量分散谱表征 | 第39-40页 |
·低倍透射扫描电镜和高倍透射扫描电镜表征 | 第40页 |
·拉曼光谱分析 | 第40页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第40-41页 |
·BET比表面积测试 | 第41页 |
·磁学性质 | 第41页 |
·吸波性能测试 | 第41-42页 |
·热稳定性分析 | 第42页 |
·分子动力学模拟 | 第42-44页 |
第三章 微纳米石墨球在Ni熔体中的制备及其结构研究 | 第44-59页 |
·引言 | 第44页 |
·实验研究的技术路线 | 第44-46页 |
·实验结果与讨论 | 第46-56页 |
·X射线衍射分析 | 第46页 |
·拉曼光谱表征 | 第46-47页 |
·场发射扫描电子显微镜和元素成分分析 | 第47-50页 |
·透射扫描电子显微镜分析 | 第50-51页 |
·高倍透射电镜分析 | 第51-55页 |
·生长机理研究 | 第55-56页 |
·热稳定性分析 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 微米磁性石墨球的制备及其性能研究 | 第59-75页 |
·引言 | 第59页 |
·实验研究的技术路线 | 第59-60页 |
·实验结果与讨论 | 第60-71页 |
·X射线衍射分析 | 第60-61页 |
·拉曼光谱表征 | 第61-62页 |
·场发射扫描电子显微镜及元素成分分析 | 第62-63页 |
·石墨球的磁学性质 | 第63-64页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第64-65页 |
·石墨球的断口形貌分析 | 第65-66页 |
·石墨球的生长机理研究 | 第66-68页 |
·石墨球的BET比表面积 | 第68-69页 |
·石墨球的热稳定性分析 | 第69页 |
·磁性石墨球的吸波性能 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第五章 腐蚀快冷的Fe-C合金制备微纳米石墨球 | 第75-81页 |
·引言 | 第75页 |
·实验研究的技术路线 | 第75-76页 |
·实验结果与讨论 | 第76-79页 |
·X射线衍射分析 | 第76页 |
·拉曼光谱表征 | 第76-77页 |
·场发射扫描电子显微镜 | 第77-78页 |
·高倍透射扫描电镜表征 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间学术论文及其研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |