摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 纳米材料概述 | 第12-13页 |
1.1.1 纳米材料 | 第12页 |
1.1.2 纳米材料的制备和应用 | 第12-13页 |
1.2 纳米矿物材料的研究 | 第13-17页 |
1.2.1 矿物材料 | 第13页 |
1.2.2 纳米矿物材料 | 第13-14页 |
1.2.3 纳米矿物材料的特性 | 第14-15页 |
1.2.4 纳米矿物材料制备方法 | 第15-16页 |
1.2.5 纳米矿物的研究手段 | 第16-17页 |
1.3 天然纳微米矿物材料 | 第17-22页 |
1.3.1 天然纳米矿物资源的研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 天然纳微米矿物的应用 | 第19-21页 |
1.3.3 天然纳微米矿物研究的意义 | 第21-22页 |
1.4 天然纳米管状矿物 | 第22-25页 |
1.5 本课题研究的目的和内容 | 第25-26页 |
2 天然硅酸盐纳米管的表征及性能研究 | 第26-35页 |
2.1 天然硅酸盐纳米管的表征 | 第26-31页 |
2.1.1 实验仪器 | 第26页 |
2.1.2 SEM和TEM表征及EDS分析 | 第26-28页 |
2.1.3 X射线表征 | 第28页 |
2.1.4 红外吸收光谱表征 | 第28-29页 |
2.1.5 HNT的比表面分析及孔结构特征 | 第29-30页 |
2.1.6 差热—热重分析 | 第30-31页 |
2.2 HNT对AP热分解性能的影响 | 第31-34页 |
2.2.1 实验药品 | 第31-32页 |
2.2.2 HNT/AP复合粒子的制备 | 第32页 |
2.2.3 HNT/AP复合粒子的热分解性能 | 第32-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-35页 |
3 天然硅酸盐纳米管/金属氧化物复合催化剂的制备及其催化性能研究 | 第35-50页 |
3.1 HNT/NiO复合粒子的制备及其催化性能研究 | 第35-40页 |
3.1.1 HNT/NiO复合粒子的制备 | 第35-36页 |
3.1.2 HNT/NiO复合粒子的表征 | 第36-38页 |
3.1.3 HNT/NiO复合粒子对AP热分解性能的影响 | 第38-40页 |
3.2 HNT/MnO_2复合粒子的制备及其催化性能研究 | 第40-44页 |
3.2.1 HNT/MnO_2复合粒子的制备 | 第40页 |
3.2.2 HNT/MnO_2复合粒子的表征 | 第40-42页 |
3.2.3 HNT/MnO_2复合粒子对AP热分解性能的影响 | 第42-44页 |
3.3 HNT/ZnO复合粒子的制备及其催化性能研究 | 第44-48页 |
3.3.1 HNT/ZnO复合粒子的制备 | 第44页 |
3.3.2 HNT/ZnO复合粒子的表征 | 第44-46页 |
3.3.3 HNT/ZnO复合粒子对AP热分解性能的影响 | 第46-48页 |
3.4 HNT/金属氧化物复合粒子对AP的催化机理分析 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
4 天然硅酸盐纳米管/铜复合催化剂的制备及其催化性能研究 | 第50-60页 |
4.1 金属Cu在HNT上的沉积 | 第50-52页 |
4.1.1 实验药品及仪器 | 第50-51页 |
4.1.2 化学镀激活液的配方及配法 | 第51-52页 |
4.1.3 化学镀铜镀液的配方 | 第52页 |
4.1.4 HNT/Cu复合粒子的制备 | 第52页 |
4.1.5 HNT/Cu/AP复合粒子的制备 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-54页 |
4.2.1 实验原理 | 第52-53页 |
4.2.2 影响因素分析 | 第53-54页 |
4.3 HNT/Cu复合粒子的表征 | 第54-56页 |
4.3.1 XRD表征 | 第54-55页 |
4.3.2 TEM表征 | 第55-56页 |
4.4 HNT/Cu复合粒子对AP热分解性能的影响 | 第56-58页 |
4.5 HNT/Cu复合粒子对AP的催化机理分析 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
5 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 研究展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |