摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 碳纳米管 | 第10-12页 |
1.1.1 碳纳米管力学性能 | 第10-11页 |
1.1.2 碳纳米管电学性能 | 第11页 |
1.1.3 碳纳米管光学性能 | 第11页 |
1.1.4 碳纳米管热学性能 | 第11-12页 |
1.2 碳纳米管分子结 | 第12-15页 |
1.2.1 碳纳米管分子结简介 | 第12-13页 |
1.2.2 碳纳米管分子结生成方法 | 第13-15页 |
1.3 碳纳米管随机网络结构 | 第15-17页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 平行碳纳米管分子结的生成及融合 | 第18-27页 |
2.1 平行碳纳米管分子结 | 第18-19页 |
2.2 平行碳纳米管分子结生成方法 | 第19-21页 |
2.3 模拟结果 | 第21-25页 |
2.4 讨论 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 非正交 X 型碳纳米管分子结的热烧结 | 第27-33页 |
3.1 烧结温度对于 X 型分子结结构的影响 | 第27-28页 |
3.2 交叉角度对超细非正交碳纳米管 X 型分子结热烧结的影响 | 第28-29页 |
3.3 碳纳米管直径对非正交碳纳米管 X 型分子结热烧结的影响 | 第29-30页 |
3.4 缺陷对单壁碳纳米管 X 型分子结热烧结的影响 | 第30-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 非正交碳纳米管 X 型分子结在高温下向平行碳纳米管分子结的转变 | 第33-40页 |
4.1 模拟参数设置 | 第33-34页 |
4.2 模拟结果 | 第34-35页 |
4.2.1 X 型分子结向平行碳纳米管分子结的转变 | 第34页 |
4.2.2 超细碳纳米管在高温加热条件下的融合 | 第34-35页 |
4.3 模拟结果分析 | 第35-38页 |
4.3.1 转变机理 | 第35-37页 |
4.3.2 尺寸的影响 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 C60 轰击碳纳米管 | 第40-45页 |
5.1 C60 轰击碳纳米管模拟 | 第41-42页 |
5.2 模拟轰击结果及分析 | 第42-44页 |
5.3 本章小结 | 第44-45页 |
第6章 结论与展望 | 第45-47页 |
6.1 结论 | 第45页 |
6.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |