摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 碳纳米管简介 | 第11-12页 |
1.3 碳纳米管阵列制备的研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 碳纳米管阵列的制备及存在问题 | 第13页 |
1.3.2 多孔硅法 | 第13-15页 |
1.3.3 浮游催化化学气相沉积 | 第15-16页 |
1.3.4 施加电场制备碳纳米管阵列 | 第16-19页 |
1.4 本课题研究的内容 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 实验系统的设计及实验方法 | 第20-27页 |
2.1 实验系统结构及特点 | 第20-22页 |
2.1.1 实验系统构成 | 第20-21页 |
2.1.2 火焰热解反应器 | 第21页 |
2.1.3 取样设备及气体质量流量控制器 | 第21页 |
2.1.4 热电偶测温系统 | 第21-22页 |
2.1.5 实验系统的特点 | 第22页 |
2.2 实验原料的选取及分析 | 第22-25页 |
2.2.1 气体原料的选取及分析 | 第23-24页 |
2.2.2 催化剂制备原料 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的制备及实验方法 | 第25-26页 |
2.3.1 Fe/Mo/Al_2O_3载体催化剂的制备 | 第25页 |
2.3.2 火焰热解法实验方法 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 Fe/Mo/Al_2O_3催化剂火焰热解法制备碳纳米管阵列及结果分析 | 第27-33页 |
3.1 火焰热解法实验装置分析及实验过程改进 | 第27-28页 |
3.2 纳米材料表征技术 | 第28-30页 |
3.2.1 SEM表征 | 第28-29页 |
3.2.2 TEM表征 | 第29-30页 |
3.3 实验结果及分析 | 第30-32页 |
3.4 火焰热解法中碳纳米管阵列生长原理 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 施加静电场对火焰热解法制备碳纳米管阵列的影响 | 第33-40页 |
4.1 火焰热解法中施加静电场的方法 | 第33页 |
4.2 实验结果及分析 | 第33-36页 |
4.3 不同产物承接方式对碳纳米管阵列制备的影响 | 第36-37页 |
4.4 静电场诱导下碳纳米管阵列生长原理 | 第37-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 结论与展望 | 第40-42页 |
5.1 结论 | 第40-41页 |
5.2 展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第45-46页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第46-47页 |
致谢 | 第47页 |