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石墨烯超声制备优化方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
        1.1.1 课题研究背景第11页
        1.1.2 课题研究意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 目前主流石墨烯制备方法研究第12-16页
        1.3.1 各类制备方法的优缺点第12-13页
        1.3.2 石墨烯的表征方法第13-14页
        1.3.3 石墨烯超声制备机理第14-16页
    1.4 文章组织架构第16页
    1.5 本章小结第16-17页
2 石墨烯超声制备设备系统组成第17-27页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 超声波发生器第18页
    2.3 超声波振动系统第18-21页
        2.3.1 超声波换能器第19-20页
        2.3.2 超声波变幅杆第20页
        2.3.3 超声波工具头第20-21页
    2.4 反应器第21-23页
        2.4.1 反应器分类第21-23页
        2.4.2 反应器特性第23页
    2.5 影响石墨烯超声制备的因素第23-26页
        2.5.1 溶剂对剥离效果的影响第23-24页
        2.5.2 超声波功率对剥离效果的影响第24-25页
        2.5.3 超声波频率对剥离效果的影响第25页
        2.5.4 超声时间对剥离效果的影响第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
3 工具头优化设计第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 振动系统分析研究方法第27-29页
        3.2.1 解析法第27-28页
        3.2.2 有限元法第28-29页
    3.3 基于SolidWorks与ANSYSWorkbench的超声波工具头振动分析第29-32页
        3.3.1 四节鞭式超声工具头分析第29-31页
        3.3.2 哑铃式超声工具头分析第31-32页
    3.4 菱形式超声波工具头优化设计第32-35页
        3.4.1 超声波工具头评价指标第32页
        3.4.2 菱形式超声波工具头设计与仿真第32-34页
        3.4.3 超声波振动系统设计第34-35页
    3.5 实验特性分析第35-38页
        3.5.1 三种工具头横向截面端声强比较第35-36页
        3.5.2 三种工具头纵向输出端声强比较第36-37页
        3.5.3 三种工具头不同功率下声强比较第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
4 反应器优化设计第39-55页
    4.1 引言第39页
    4.2 反应器优化设计基本内容第39-48页
        4.2.1 反应器选型第39-41页
        4.2.2 反应器管径管长确定第41-44页
        4.2.3 串联、单釜循环反应器设计第44-48页
    4.3 基于PID的冷却水循环温度控制系统设计第48-51页
        4.3.1 温度控制系统方案设计第48-49页
        4.3.2 PID控制原理第49-50页
        4.3.3 温度控制系统实现第50-51页
    4.4 磁力反应器设计第51-54页
        4.4.1 石墨烯自组织现象第51-52页
        4.4.2 外加磁场对石墨烯的影响第52-53页
        4.4.3 磁场和超声波联合处理第53-54页
        4.4.4 磁力反应器总体结构第54页
    4.5 本章小结第54-55页
5 石墨烯超声制备系统及样品表征分析第55-61页
    5.1 引言第55页
    5.2 工业级石墨烯超声制备第55-59页
        5.2.1 工艺流程第55-57页
        5.2.2 石墨烯超声设备智能监控系统第57-59页
    5.3 石墨烯样品表征第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
6 总结与展望第61-63页
    6.1 全文总结第61-62页
    6.2 研究展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68页

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