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催化热解法制备纳米碳管及其纳米碳管应用于催化剂载体技术研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-8页
1.绪论第8-20页
 1.1 纳米碳管的特殊结构第8页
 1.2 纳米碳管的特性第8-9页
  1.2.1 电磁性能第8页
  1.2.2 力学性质第8-9页
  1.2.3 光学性能第9页
  1.2.4 热学性能第9页
 1.3 纳米碳管的应用第9-10页
  1.3.1 力学性能的应用第9-10页
  1.3.2 电学性能的应用第10页
  1.3.3 储氢方面的应用第10页
  1.3.4 催化剂方面的应用第10页
 1.4 纳米碳管常用的制备方法第10-17页
  1.4.1 电弧法第10-11页
  1.4.2 激光蒸发法第11-12页
  1.4.3 催化热解法第12-17页
  1.4.4 低温固体热解法第17页
  1.4.5 球磨法第17页
  1.4.6 扩散火焰法第17页
 1.5 纳米碳管生长机理第17-19页
 1.6 本课题研究的目的第19-20页
2.催化热解法制备纳米碳管第20-35页
 2.1 药品及仪器第20页
 2.2 实验原理第20页
 2.3 实验过程第20-21页
 2.4 纳米碳管的结构表征第21-24页
  2.4.1 XRD分析第21页
  2.4.2 TEM分析第21-22页
  2.4.3 SEM分析第22页
  2.4.4 Raman分析第22-23页
  2.4.5 DTA—TG分析第23-24页
 2.5 反应各因素对制备纳米碳管的影响第24-34页
  2.5.1 反应温度第24-26页
  2.5.2 氢气的流量第26-29页
  2.5.3 噻吩的浓度第29-31页
  2.5.4 二茂铁的用量第31-34页
 2.6 本章小节第34-35页
3.纳米碳管的纯化第35-40页
 3.1 实验药品及仪器第35页
 3.2 纳米碳管的纯化处理第35页
 3.3 纳米碳管纯化处理的目的第35-36页
 3.4 纯化后的纳米碳管结构表征第36-39页
  3.4.1 TEM分析第36-37页
  3.4.2 XRD分析第37页
  3.4.3 Raman分析第37-38页
  3.4.4 比表面积分析第38-39页
 3.5 本章小节第39-40页
4.Y_2O_3/纳米碳管复合粒子的制备第40-48页
 4.1 实验药品及仪器第40页
 4.2 氧化钇负载纳米碳管的目的第40-41页
 4.3 实验过程第41页
 4.4 实验原理第41-42页
 4.5 Y_2O_3/纳米碳管复合粒子的表征第42-44页
  4.5.1 SEM分析第42页
  4.5.2 EDS分析第42-43页
  4.5.3 XRD分析第43页
  4.5.4 FT-IR分析第43-44页
 4.6 反应条件对制备Y_2O_3/纳米碳管复合粒子的影响第44-47页
  4.6.1 沉淀剂第44-45页
  4.6.2 表面活性剂第45-47页
 4.7 本章小节第47-48页
5.Y_2O_3/纳米碳管复合粒子对AP的催化第48-54页
 5.1 实验药品及仪器第48页
 5.2 实验过程第48页
 5.3 AP的分解机理第48-49页
 5.4 纯Y_2O_3的表征第49-51页
  5.4.1 粒径表征第49-50页
  5.4.2 XRD表征第50页
  5.4.3 SEM表征第50-51页
 5.5 差热分析(DTA)第51-53页
  5.5.1 Y_2O_3/纳米碳管复合粒子对AP热分解催化性能的影响第51-52页
  5.5.2 Y_2O_3/纳米碳管复合粒子的含量对AP热分解催化性能的影响第52-53页
 5.6 本章小节第53-54页
结论第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页

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