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微纳尺度螺旋纤维的制备及其生长机理研究

摘要第6-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第16-30页
    1.1 螺旋结构的研究背景第16-17页
    1.2 螺旋结构碳材料第17-19页
    1.3 螺旋纤维的制备方法第19-24页
        1.3.1 催化化学气相生长法第19-21页
        1.3.2 燃烧法第21-22页
        1.3.3 模板法第22-23页
        1.3.4 纺丝法第23-24页
    1.4 螺旋纤维的生长机理第24-27页
        1.4.1 三维准气-液-固(VLS)机理第24-25页
        1.4.2 固相生长机理第25-26页
        1.4.3 气-液-固-固生长机理第26-27页
        1.4.4 偶联聚合生长机理第27页
        1.4.5 生长机理小结第27页
    1.5 论文选题第27-30页
        1.5.1 本论文选题的目的和意义第27-28页
        1.5.2 本论文的研究内容第28-30页
第2章 前驱体酒石酸铜分解制备纳米铜机理研究第30-50页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验试剂第30页
        2.2.2 实验设备第30-31页
        2.2.3 实验过程第31-32页
        2.2.4 实验表征方法第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-49页
        2.3.1 酒石酸铜制备第33-35页
        2.3.2 酒石酸铜分解制备纳米铜第35-42页
        2.3.3 酒石酸铜热分解动力学研究第42-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第3章 基于配位聚合的纳米螺旋纤维制备与生长机理第50-73页
    3.1 引言第50页
    3.2 模拟计算原理及方法第50-52页
        3.2.1 密度泛函理论第50-51页
        3.2.2 模拟计算方法第51-52页
        3.2.3 模拟软件第52页
        3.2.4 本论文采用的计算方法和细节第52页
    3.3 实验方法第52-53页
        3.3.1 实验试剂第52页
        3.3.2 实验设备第52页
        3.3.3 实验工艺第52页
        3.3.4 实验表征方法第52-53页
    3.4 结果与讨论第53-71页
        3.4.1 纳米螺旋纤维生长过程研究第53-56页
        3.4.2 纳米螺旋纤维的表征第56-63页
        3.4.3 纳米螺旋纤维的生长机理第63-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 气体诱导纳米铜晶体生长及其可控催化螺旋纤维生长机理第73-85页
    4.1 引言第73页
    4.2 研究方法第73页
    4.3 结果与讨论第73-84页
        4.3.1 气体诱导纳米铜生长的理论分析第73-79页
        4.3.2 不同气氛下制备纳米铜的实验研究第79-80页
        4.3.3 纳米铜催化乙炔的产物分析第80-82页
        4.3.4 气体诱导法调控机理第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 纳米镍催化活性调控与螺旋碳纤维制备第85-102页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 实验与研究方法第86-87页
        5.2.1 实验试剂第86页
        5.2.2 实验设备第86-87页
        5.2.3 实验工艺第87页
        5.2.4 实验表征方法第87页
    5.3 结果与讨论第87-101页
        5.3.1 纳米镍的制备与表征第87-90页
        5.3.2 纳米镍催化螺旋碳纤维生长第90-94页
        5.3.3 气体调控纳米镍催化螺旋碳纤维生长的实验研究第94-97页
        5.3.4 气体调控纳米镍催化螺旋碳纤维生长机理第97-99页
        5.3.5 孪生双螺旋碳纤维的实验发现及其生长机理的初步分析第99-101页
    5.4 本章小结第101-102页
第6章 负载型纳米铜催化生长螺旋纤维第102-124页
    6.1 引言第102页
    6.2 实验部分第102-104页
        6.2.1 实验试剂及设备第102页
        6.2.2 MgO负载Cu催化乙炔生长的实验工艺第102-103页
        6.2.3 n-Cu/T-ZnO制备工艺第103页
        6.2.4 螺旋纤维/T-ZnO复合材料的制备工艺第103-104页
        6.2.5 实验表征方法第104页
    6.3 结果与讨论第104-123页
        6.3.1 MgO负载纳米Cu催化乙炔制备纳米纤维第104-111页
        6.3.2 T-ZnO表面负载纳米Cu及其催化乙炔制备新型螺旋结构第111-120页
        6.3.3 四针状多孔螺旋纤维的制备及表征第120-123页
    6.4 本章小结第123-124页
第7章 螺旋纤维的电磁学性能研究第124-131页
    7.1 引言第124页
    7.2 实验部分第124-125页
    7.3 螺旋纤维的电磁参数第125-130页
        7.3.1 螺旋纤维的复介电常数第125-126页
        7.3.2 螺旋纤维的复磁导率第126-127页
        7.3.3 螺旋纤维的电磁波反射率第127-130页
    7.4 本章小结第130-131页
第8章 结论与展望第131-134页
    8.1 主要研究结论第131-132页
    8.2 主要创新点第132-133页
    8.3 研究展望第133-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-147页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第147-148页

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