摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 碳纳米管介绍 | 第10-11页 |
1.2.1 碳纳米管的结构和分类 | 第10页 |
1.2.2 碳纳米管的性能 | 第10-11页 |
1.3 碳纳米管合成方法 | 第11-13页 |
1.3.1 直流电弧法 | 第11页 |
1.3.2 激光蒸发法 | 第11-12页 |
1.3.3 化学气相沉积法 | 第12页 |
1.3.4 火焰法 | 第12-13页 |
1.4 火焰法研究现状 | 第13-14页 |
1.5 本文的研究内容 | 第14-15页 |
1.6 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 实验系统和实验方法 | 第16-24页 |
2.1 实验系统 | 第16-18页 |
2.1.1 热解火焰燃烧器 | 第16-17页 |
2.1.2 流量控制系统 | 第17页 |
2.1.3 测温系统 | 第17-18页 |
2.1.4 取样探针 | 第18页 |
2.1.5 其他辅助设备 | 第18页 |
2.2 实验材料 | 第18-19页 |
2.2.1 气体材料 | 第18-19页 |
2.2.2 催化剂制备材料 | 第19页 |
2.3 实验方法 | 第19-21页 |
2.3.1 催化剂的制备 | 第19-20页 |
2.3.2 碳纳米管的合成 | 第20-21页 |
2.4 产物表征 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 实验结果与讨论 | 第24-39页 |
3.1 铁基催化剂在氢气变动下的催化效果分析 | 第24-28页 |
3.2 Fe-Mo/Al_2O_3双金属催化剂合成产物分析 | 第28-33页 |
3.3 Fe/Ni-Mo/Al_2O_3多元金属催化剂合成产物分析 | 第33-34页 |
3.4 铁、钴、镍基双金属催化剂合成产物分析 | 第34-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 结论与展望 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第44-45页 |
致谢 | 第45页 |