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ICF靶用酚醛类气凝胶的制备及氢、氘吸附应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-17页
第一章 论文综述第17-32页
   ·国内外研究现状分析第18-22页
     ·金属氢化物和复合金属氢化物第18-19页
     ·碳纳米材料第19页
     ·碳的物理吸附第19-21页
     ·碳的化学吸附第21-22页
     ·储氢材料在ICF方面的应用第22页
   ·有机气凝胶及碳化气凝胶的研究进展第22-23页
   ·碳气凝胶特性第23-25页
     ·力学特性第23-24页
     ·光学特性第24页
     ·热学特性第24页
     ·电学特性第24页
     ·分形性质第24页
     ·传质特性第24-25页
   ·碳气凝胶结构表征第25页
   ·有机气凝胶和碳气凝胶的应用第25-28页
     ·高功率激光研究第26页
     ·贮氢材料第26页
     ·高能物理方面第26页
     ·隔热材料第26-27页
     ·声阻抗耦合材料第27页
     ·催化及吸附应用第27页
     ·电学应用第27-28页
     ·有机气凝胶微球应用第28页
     ·其他方面的应用第28页
   ·气凝胶材料的计算机模拟第28-30页
     ·材料结构模拟第28-29页
     ·多孔材料吸附机制模拟第29-30页
   ·选题主要依据和主要研究方向第30-32页
第二章 几种酚醛类气凝胶的制备第32-58页
   ·溶胶-凝胶法制备有机气凝胶的基本历程第32-38页
     ·溶液配制第33-34页
     ·溶胶-凝胶过程第34页
     ·酸洗老化过程第34-35页
     ·溶剂交换第35-36页
     ·干燥技术第36-38页
       ·超临界流体干燥方法第36-37页
       ·冷冻干燥法第37页
       ·常压干燥法第37页
       ·凝胶改性后的次临界干燥第37-38页
     ·RF气凝胶的碳化第38页
   ·间苯二酚-甲醛(RF)气凝胶制备第38-41页
     ·实验试剂及仪器第38-40页
     ·RF气凝胶的制备过程第40-41页
   ·超声波技术对RF制备工艺的改进第41-48页
     ·实验方法第41-43页
       ·凝胶合成第41-43页
       ·粒径分析第43页
       ·溶剂交换第43页
     ·实验结果与分析第43-47页
       ·超声对凝胶反应的促进作用第43-44页
       ·超声波对凝胶核生长促进第44-45页
       ·超声波对溶剂交换的加速作用第45-47页
     ·RF有机气凝胶的热重分析第47页
     ·能谱图第47-48页
   ·对苯二酚-甲醛(HF)有机气凝胶的制备第48-52页
     ·制备方法第48页
     ·结构表征第48-52页
       ·红外吸收光谱第48-49页
       ·HF碳气凝胶的微观结构第49-50页
       ·XRD衍射谱第50-51页
       ·孔径分布第51-52页
     ·反应配比对凝胶性能的影响第52页
   ·间苯三酚-甲醛(PF)气凝胶制备第52-56页
     ·制备工艺第52-54页
       ·凝胶合成第52-53页
       ·溶剂交换第53页
       ·超临界干燥第53页
       ·碳化第53-54页
       ·表征第54页
     ·PF气凝胶微观结构分析第54页
     ·红外分析第54-55页
     ·热分析第55-56页
     ·比表面积及孔径分布第56页
   ·本章小结第56-58页
第三章 改性酚醛气凝胶的制备第58-75页
   ·间苯二酚(R)-对苯二酚(H)-甲醛(F)复合有机/碳气凝胶制备第58-63页
     ·实验试剂及仪器第59页
     ·制备工艺第59-60页
     ·凝胶时间的对比第60-61页
     ·密度、比表面积、孔洞率对比第61-62页
     ·红外谱图对比第62-63页
   ·金属掺杂RF气凝胶及其碳化气凝胶的制备与表征第63-66页
     ·物理掺杂第63-64页
       ·实验方法和试剂第63-64页
     ·形貌和结构第64页
     ·密度、比表面积和孔径第64-65页
     ·红外谱图第65页
     ·成分分析第65-66页
   ·无机氧化物掺杂气凝胶的制备与表征第66-69页
     ·气凝胶化学法掺杂研究第66-67页
     ·注入法掺杂碳气凝胶的制备与表征第67-68页
     ·X射线衍射谱第68-69页
     ·X光电子能谱第69页
   ·RF气凝胶粉末的制备第69-73页
     ·实验方法第70-71页
     ·实验条件对粉末成型的影响第71-72页
     ·激光粒度分析第72-73页
     ·透射电镜分析(TEM)第73页
     ·比表面分析和XRD第73页
   ·本章小结第73-75页
第四章 ICF用有机气凝胶及碳气凝胶靶的制备研究第75-88页
   ·ICF靶用泡沫研究进展第75-79页
     ·改进可加工泡沫第76-77页
     ·冷冻状态方程靶第77页
     ·浸润泡沫球壳第77-78页
     ·表面起伏泡沫靶第78-79页
   ·有机气凝胶薄膜的制备第79-84页
     ·旋转法制备RF气凝胶薄膜第79-81页
       ·溶液的表观粘度的影响第79-80页
       ·旋转角速度的影响第80页
       ·旋转时间的影响第80-81页
     ·模具浇铸法制备RF气凝胶薄膜第81-82页
     ·有机气凝胶薄膜的表征第82-83页
       ·薄膜厚度的测量第82页
       ·薄膜的外观形貌第82-83页
     ·薄膜密度测量第83-84页
   ·有机气凝胶空心微球制备第84-86页
     ·聚苯乙烯-RF双层空心微球制备第84-85页
     ·RF单层空心微球的制备第85-86页
   ·ICF实验用高密度碳泡沫的研制第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第五章 酚醛类凝胶化机理研究第88-109页
   ·酚醛类间苯二酚-甲醛凝胶化基本历程第88-89页
   ·制备条件讨论第89-93页
     ·溶液配比对凝胶时间的影响第89-93页
     ·反应温度对凝胶时间的影响第93页
   ·凝胶过程中的粘度变化第93-102页
     ·粘度的定义及粘度测量原理第93-94页
     ·实验方法第94-97页
       ·超声波粘度计及粘度测量第95页
       ·用于粘度表征的有机气凝胶反应体系第95-97页
     ·凝胶体系特征粘度曲线第97-98页
     ·RF体系粘度变化曲线第98-99页
     ·复合气凝胶RHF体系第99-102页
       ·反应物浓度对反应过程粘度影响第99-100页
       ·R/H比例对反应过程的粘度影响第100-101页
       ·催化剂浓度变化对凝胶生长过程的粘度影响第101-102页
   ·紫外-可见分光光度法研究RHF体系反应动力学第102-107页
     ·理论基础第102页
     ·实验第102页
       ·试剂列表第102页
       ·实验过程第102页
     ·间苯二酚、对苯二酚的紫外吸收曲线第102-103页
     ·RF反应体系的紫外吸收变化第103-105页
     ·HF反应体系第105页
     ·RHF反应体系第105-107页
   ·本章小结第107-109页
第六章 气凝胶材料的吸附表征第109-139页
   ·多孔材料的吸附表征技术进展第109-111页
   ·吸附表征的基本原理和方法第111-124页
     ·基本原理第111-112页
     ·计算方法第112-113页
       ·吸附势能第112-113页
       ·吸附热第113页
     ·孔的分类第113-114页
     ·吸附等温线及其分类第114-116页
     ·单分子层吸附与多分子层吸附第116页
     ·BET方程与表面积计算第116-117页
     ·总孔容和平均孔径第117-118页
     ·中孔分析及BJH法孔径分布第118-120页
     ·微孔分析和v-t曲线第120-122页
     ·DR法和DA方法第122-123页
     ·密度函数理论(DFT)和Monte Carlo方法第123-124页
   ·实验第124-128页
     ·空气增重实验第124-126页
     ·吸附测量的制样准备第126-127页
     ·吸附等温线及脱附等温线的测量第127-128页
   ·块状RF-CRF气凝胶N_2吸附数据分析第128-133页
     ·吸附等温线第128-129页
     ·比表面积、孔体积及平均孔径第129-130页
     ·BJH中孔孔径分布第130页
     ·DR微孔分析和DA微孔孔径分布第130-131页
     ·对吸附等温线的DFT拟合分析第131-133页
   ·RF-CRF气凝胶气凝胶粉末N_2吸附数据分析第133-137页
     ·吸附等温线第133页
     ·比表面积、孔体积及平均孔径第133-134页
     ·BJH中孔孔径分布第134-135页
     ·DR微孔分析和DA微孔孔径分布第135-136页
     ·对吸附等温线的DFT拟合分析第136-137页
   ·本章小结第137-139页
第七章:酚醛类气凝胶的氢、氘吸附行为研究第139-161页
   ·碳的物理吸附第139页
   ·氢吸附的测量方法第139-141页
   ·热重法氢吸附测量第141-142页
   ·实验装置的建立和计算方法第142-144页
     ·吸附装置的设计第142页
     ·装置的吸附测量原理第142页
     ·计算方法的建立第142-144页
   ·吸附实验第144-146页
     ·77K氢气吸附第144-145页
     ·变温吸附第145页
     ·脱附测量第145-146页
   ·气体吸附量的计算第146页
   ·块状气凝胶氢吸附第146-150页
     ·碳化前后气凝胶氢吸附第146-147页
     ·碳化复合气凝胶与CRF气凝胶氢吸附比较第147页
     ·气凝胶氢吸附动力学第147-148页
     ·碳气凝胶吸氢量随温度的变化第148-149页
     ·碳气凝胶材料与活性炭以及碳六十的吸氢量比较第149-150页
   ·气凝胶粉末的氢吸附第150-152页
     ·RF有机气凝胶粉末的氢吸附第151-152页
     ·CRF有机气凝胶粉末的氢吸附第152页
   ·块状气凝胶材料的氘吸附实验第152-154页
     ·块状气凝胶碳化前后吸氘量比较第152页
     ·间苯三酚-甲醛气凝胶碳化前后到吸附量比较第152-154页
   ·利用比表面仪进行的低温低压氢吸附实验第154-159页
     ·CRF碳气凝胶的氢吸附测量第154-157页
     ·CRF碳气凝胶粉末的氢吸附测量第157-158页
     ·CRF、活性炭AC及掺镍Ni-CRF材料的H2吸附测量第158-159页
   ·本章小结第159-161页
第八章 论文的主要工作及今后工作展望第161-167页
   ·论文的主要结论第161-165页
   ·论文的主要创新点第165-166页
   ·进一步的工作展望第166-167页
致谢第167-168页
参考文献第168-175页
附录第175-176页

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