提要 | 第1-8页 |
第1章 绪论 | 第8-31页 |
·引言 | 第8页 |
·碳纳米管发展状况的介绍 | 第8-17页 |
·碳纳米管的确认 | 第8-10页 |
·碳纳米管的结构 | 第10-11页 |
·碳纳米管的制备 | 第11-12页 |
·电弧放电法 | 第11-12页 |
·催化热分解法(CVD) | 第12页 |
·激光气相法 | 第12页 |
·碳纳米管的性能 | 第12-14页 |
·力学性能 | 第12页 |
·热学性能 | 第12页 |
·光学性能 | 第12-13页 |
·电磁性能 | 第13页 |
·储氢性能 | 第13-14页 |
·功能化的碳纳米管 | 第14-17页 |
·共价修饰碳纳米管 | 第14-16页 |
·非共价修饰的碳纳米管 | 第16页 |
·碳纳米管的管内修饰 | 第16-17页 |
·碳纳米管在各个领域中的应用 | 第17-20页 |
·生物相容性碳纳米管 | 第17-18页 |
·荧光碳纳米管 | 第18-20页 |
·非共价改性 | 第18-19页 |
·共价改性 | 第19-20页 |
·纳米管/金属纳米粒子复合物 | 第20页 |
·卟啉所形成的纳米材料 | 第20-23页 |
·卟啉的简单介绍 | 第20-21页 |
·卟啉纳米尺度的聚集体 | 第21-23页 |
·本课题的选题目的、意义及主要结果 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-31页 |
第2章 卟啉合成方法的介绍与四苯基(金属)卟啉的制备 | 第31-45页 |
·引言 | 第31-32页 |
·卟啉及金属卟啉的合成 | 第32-37页 |
·合成路线 | 第32页 |
·卟啉合成方法的介绍与比较 | 第32-36页 |
·Rothmund 法 | 第32-33页 |
·Adler-Longo 法 | 第33页 |
·Lindsey 法 | 第33-34页 |
·由2-取代吡咯合成卟啉 | 第34-35页 |
·微波激励法 | 第35页 |
·固体熔融合成法 | 第35页 |
·郭灿成方法 | 第35-36页 |
·金属卟啉的合成 | 第36-37页 |
·Alder 合成法 | 第36页 |
·一步法 | 第36页 |
·质解法 | 第36-37页 |
·配体交换法 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-42页 |
·样品与试剂 | 第37页 |
·药品和试剂 | 第37页 |
·表征方法和测试手段 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-39页 |
·四苯基卟啉的合成 | 第37-38页 |
·四苯基金属卟啉的合成 | 第38-39页 |
·卟啉与金属卟啉的表征 | 第39-42页 |
·红外光谱 | 第39-40页 |
·紫外可见光谱 | 第40-41页 |
·核磁共振谱图 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
第3章 以卟啉为原料合成多壁碳纳米管 | 第45-60页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·样品与试剂 | 第45-46页 |
·样品 | 第45页 |
·药品和试剂 | 第45-46页 |
·表征方法和测试手段 | 第46页 |
·实验方法 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·碳纳米管的形貌 | 第47-49页 |
·碳纳米管的X 射线衍射分析 | 第49-51页 |
·热重分析 | 第51-52页 |
·X 射线光电子能谱 | 第52-53页 |
·氮吸附分析 | 第53-54页 |
·碳纳米管的生长机制 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第4章 结论与展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
中文摘要 | 第62-64页 |
英文摘要 | 第64-66页 |