摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 碳氮化合物的研究现状 | 第12-26页 |
1.2.1 碳氮化合物的结构 | 第13-17页 |
1.2.2 g–CN的结构 | 第17-19页 |
1.2.3 碳氮化合物的实验合成 | 第19-26页 |
1.3 理论计算方法介绍 | 第26-28页 |
1.3.1 相关理论基础 | 第26-27页 |
1.3.2 软件简介 | 第27-28页 |
1.4 碳氮化合物研究面临的挑战 | 第28-29页 |
1.5 本论文的主要内容 | 第29-30页 |
第2章 基于团簇模型的三聚氰胺红外光谱模拟及优化 | 第30-47页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 研究方法 | 第31-32页 |
2.2.1 三聚氰胺的X射线及红外测试方法 | 第31页 |
2.2.2 MS及Gaussian的参数选择 | 第31-32页 |
2.3 三聚氰胺晶体结构的X射线表征 | 第32-34页 |
2.4 32分子团簇模型 | 第34-41页 |
2.4.1 32分子团簇模型的构建 | 第34-35页 |
2.4.2 32分子团簇模型的红外光谱模拟 | 第35-41页 |
2.5 13分子团簇模型的构建与红外光谱模拟 | 第41-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 g–CN及其中间产物的结构表征与红外光谱模拟 | 第47-71页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 样品的制备及表征方法 | 第48-50页 |
3.2.1 热解实验方法及参数 | 第48-49页 |
3.2.2 计算方法及参数的选择 | 第49-50页 |
3.3 Melem的晶体结构表征及其红外光谱模拟 | 第50-56页 |
3.3.1 Melem晶体结构的X射线表征 | 第50-51页 |
3.3.2 Melem团簇模型的构建 | 第51-53页 |
3.3.3 Melem红外光谱的模拟 | 第53-56页 |
3.4 Melam的晶体结构表征及其红外光谱模拟 | 第56-65页 |
3.4.1 Melam晶体结构的X射线表征 | 第56-57页 |
3.4.2 Melam团簇模型的构建 | 第57-60页 |
3.4.3 Melam红外光谱的模拟 | 第60-65页 |
3.5 g–CN的晶体结构表征及其红外光谱模拟 | 第65-69页 |
3.5.1 g-CN晶体结构的X射线表征 | 第65-66页 |
3.5.2 g-CN团簇模型的构建 | 第66-67页 |
3.5.3 g-CN红外光谱的模拟 | 第67-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 高聚合度g–CN的结晶性及其光学性质 | 第71-86页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 g–CN聚合度的表征及制备方法 | 第72-73页 |
4.2.1 g–CN聚合度的计算方法 | 第72-73页 |
4.2.2 热解法合成g–CN | 第73页 |
4.3 g–CN产物成分与聚合度的计算分析 | 第73-76页 |
4.3.1 链状聚合g–CN的成分随聚合度的变化规律分析 | 第73-74页 |
4.3.2 片状聚合g–CN的成分随聚合度的变化规律分析 | 第74-76页 |
4.4 g–CN样品的成分与结构分析 | 第76-84页 |
4.4.1 g–CN样品的成分分析 | 第77-79页 |
4.4.2 g–CN样品的结晶性分析 | 第79-83页 |
4.4.3 g–CN样品结构的光谱分析 | 第83-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
第5章 Melam在高压下的稳定性 | 第86-96页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 样品的制备与表征方法 | 第87-88页 |
5.2.1 高压样品的组装与制备 | 第87页 |
5.2.2 样品的表征方法 | 第87-88页 |
5.3 样品的表征与分析 | 第88-95页 |
5.3.1 样品的物相分析 | 第88-89页 |
5.3.2 样品的成分分析 | 第89-93页 |
5.3.3 样品的红外光谱分析 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-113页 |
附录 | 第113-115页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |