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基于低场核磁共振技术的碳纳米材料比表面积快速测定方法的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 碳纳米材料比表面积的研究意义第9-19页
        1.1.1 碳纳米材料简介第9-14页
        1.1.2 比表面积测试的研究现状第14-17页
        1.1.3 低场核磁共振技术对比表面积测定研究第17-18页
        1.1.4 存在问题分析第18-19页
    1.2 论文研究内容及技术路线第19-21页
        1.2.1 研究内容第19-20页
        1.2.2 技术路线第20-21页
    1.3 论文组织结构第21-23页
第二章 碳纳米材料比表面积研究的基本方法第23-35页
    2.1 低场核磁共振技术基本原理第23-28页
        2.1.1 常见脉冲序列与核磁共振信号第24-27页
        2.1.2 核磁共振反演技术第27-28页
        2.1.3 驰豫时间的实验测定过程第28页
    2.2 数学建模的基本方法第28-30页
        2.2.1 回归分析第29-30页
        2.2.2 最小二乘拟合第30页
        2.2.3 假设检验第30页
    2.3 常见初等数学回归模型第30-33页
        2.3.1 多元线性回归模型及误差检验第30-31页
        2.3.2 非线性拟合及其基本数学模型第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 碳纳米材料的合成与表征第35-49页
    3.1 氧化石墨烯层片第35-38页
        3.1.1 氧化石墨烯层片的制备第35-36页
        3.1.2 氧化石墨烯层片的表征第36-38页
    3.2 多壁碳纳米管与氧化石墨烯纳米带第38-42页
        3.2.1 氧化石墨烯纳米带的制备第38-39页
        3.2.2 多壁碳纳米管与氧化石墨烯纳米带的表征第39-42页
    3.3 氧化石墨烯空心球第42-46页
        3.3.1 氧化石墨烯空心球的制备第42-43页
        3.3.2 氧化石墨烯空心球的表征第43-46页
    3.4 主要实验试剂与实验仪器第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 碳纳米材料比表面积快速测定的数学建模第49-71页
    4.1 核磁共振技术中模型参数的选择第49-52页
        4.1.1 T1ρ、FID与CPMG的比较与选择第49-51页
        4.1.2 CPMG横向弛豫时间的反演对比第51-52页
    4.2 碳纳米材料弛豫信号与浓度关系的研究第52-59页
        4.2.1 氧化石墨烯层片横向弛豫时间与浓度的关系研究第52-54页
        4.2.2 碳纳米管横向弛豫时间与浓度的关系研究第54-56页
        4.2.3 氧化石墨烯纳米带横向弛豫时间与浓度的关系研究第56-57页
        4.2.4 氧化石墨烯空心球横向弛豫时间与浓度的关系研究第57-59页
    4.3 碳纳米材料比表面积数学模型的建立第59-70页
        4.3.1 氧化石墨烯层片比表面积的数学建模第59-62页
        4.3.2 碳纳米管比表面积的数学建模第62-65页
        4.3.3 氧化石墨烯纳米带比表面积的数学建模第65-67页
        4.3.4 氧化石墨烯空心球比表面积的数学建模第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 碳纳米材料比表面积数学模型的验证第71-79页
    5.1 碳纳米管比表面积数学模型的验证第71-74页
        5.1.1 碳纳米管几何参数分析与测定第71-72页
        5.1.2 碳纳米管比表面积数学模型的验证第72-74页
    5.2 氧化石墨烯空心球比表面积数学模型的验证第74-76页
        5.2.1 氧化石墨烯空心球几何参数分析与测定第74-75页
        5.2.2 氧化石墨烯空心球比表面积数学模型的验证第75-76页
    5.3 本章小结第76-79页
第六章 总结与展望第79-83页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 创新点第80页
    6.3 研究展望第80-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-88页

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