摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 聚乙炔 | 第9-12页 |
1.1.1 聚乙炔的结构和性质 | 第9-10页 |
1.1.2 聚乙炔的合成方法 | 第10-12页 |
1.2 聚合物/碳纳米管复合材料 | 第12-16页 |
1.2.1 碳纳米管 | 第12-14页 |
1.2.2 聚合物/碳纳米管复合材料的研究进展 | 第14-16页 |
1.3 石墨插层化合物 | 第16-19页 |
1.3.1 石墨插层化合物的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2 膨胀石墨的制备方法 | 第17-18页 |
1.3.3 石墨插层化合物的应用 | 第18-19页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 核壳结构的聚乙炔/碳纳米管纳米复合材料的制备与表征 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 实验原料与仪器设备 | 第22页 |
2.2.2 实验步骤 | 第22-24页 |
2.3 材料的表征 | 第24-25页 |
2.3.1 Fe(naph)_3/MWNT的XPS分析 | 第24页 |
2.3.2 o-MWNTs和Fe(naph)_3/MWNT纳米复合材料的XRD分析 | 第24页 |
2.3.3 PA和PA/MWNT纳米复合材料的FESEM分析 | 第24页 |
2.3.4 o-MWNTs和Fe(naph)_3/MWNT纳米复合材料的HRTEM分析 | 第24页 |
2.3.5 o-MWNTs和Fe(naph)_3/MWNT纳米复合材料的FT-IR分析 | 第24-25页 |
2.3.6 o-MWNTs、Fe(naph)_3/MWNT以及PA/MWNT纳米复合材料的TG分析 | 第25页 |
2.3.7 PA、o-MWNTs以及PA/MWNT纳米复合材料的电导率测试 | 第25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-38页 |
2.4.1 预处理对碳纳米管分散程度的影响 | 第25-26页 |
2.4.2 实验条件对环烷酸铁在多壁碳纳米管表面负载状况的影响 | 第26-30页 |
2.4.3 PA/MWNT 纳米复合材料的结构与性能分析 | 第30-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 三明治结构聚乙炔/膨胀石墨复合材料的制备及表征 | 第39-56页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第39页 |
3.2.2 实验步骤 | 第39-41页 |
3.3 产品的表征 | 第41-42页 |
3.3.1 膨胀石墨的 XRD 分析 | 第41页 |
3.3.2 Fe(naph)_3/EG纳米复合材料的FT-IR分析 | 第41页 |
3.3.3 EG和PA/EG纳米复合材料的FESEM分析 | 第41页 |
3.3.4 EG、Fe(naph)_3/EG和PA/EG纳米复合材料的HRTEM分析 | 第41-42页 |
3.3.5 EG和PA/EG纳米复合材料的电导率的测定 | 第42页 |
3.4 结果与讨论 | 第42-54页 |
3.4.1 膨胀石墨制备条件的优化 | 第42-48页 |
3.4.3 最佳条件下制备的膨胀石墨的结构分析 | 第48-50页 |
3.4.4 膨胀石墨负载环烷酸铁催化剂的表征 | 第50-51页 |
3.4.5 聚乙炔/膨胀石墨复合材料的结构及性能研究 | 第51-54页 |
3.5 小结 | 第54-56页 |
第四章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |