摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题背景 | 第10页 |
1.2 腐植酸及其性质 | 第10-16页 |
1.2.1 腐植酸的定义、分类及提取 | 第10-12页 |
1.2.2 腐植酸的结构 | 第12-13页 |
1.2.3 腐植酸的理化性质 | 第13-15页 |
1.2.4 腐植酸的用途 | 第15-16页 |
1.3 纳米复合薄膜的组装技术 | 第16-22页 |
1.3.1 自组装技术的发展历史 | 第16-19页 |
1.3.2 层层自组装的组装驱动力 | 第19-20页 |
1.3.3 影响聚电解质层层自组装的因素 | 第20-21页 |
1.3.4 层层自组装的应用 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究内容和方法 | 第22-24页 |
第二章 实验研究方案 | 第24-32页 |
2.1 实验原理 | 第24-26页 |
2.2 实验原料及装置 | 第26页 |
2.3 层层自组装实验过程 | 第26-27页 |
2.4 碳化装置及过程 | 第27-28页 |
2.5 实验结果分析方法 | 第28-32页 |
2.5.1 傅立叶变换红外光谱FTIR | 第28页 |
2.5.2 X 射线衍射XRD | 第28-29页 |
2.5.3 场反射扫描电镜FESEM 及EDS | 第29页 |
2.5.4 场发射高分辨透射电镜HRTEM 及SEAD | 第29-30页 |
2.5.5 激光拉曼光谱(Laser Raman Speetroseopy,LRS) | 第30-31页 |
2.5.6 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第31-32页 |
第三章 涂膜现象及结果分析 | 第32-44页 |
3.1 涂膜团聚现象及其解释 | 第32-33页 |
3.2 傅立叶变换红外光谱FTIR | 第33-35页 |
3.2.1 腐植酸原料FTIR 分析 | 第33-34页 |
3.2.2 涂膜前后氧化铝纤维的FTIR 比较分析 | 第34-35页 |
3.3 场反射扫描电镜FESEM 及EDX 分析 | 第35-38页 |
3.3.1 膜的厚度 | 第35-37页 |
3.3.2 膜表面元素分析 | 第37-38页 |
3.4 HRTEM 研究 | 第38-41页 |
3.5 涂膜质量 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 不同温度碳化产物分析 | 第44-57页 |
4.1 样品宏观形貌 | 第44-45页 |
4.2 场反射扫描电镜FESEM 及EDX | 第45-47页 |
4.3 拉曼光谱Raman | 第47-49页 |
4.4 XRD 碳化产物物相分析 | 第49-52页 |
4.5 场发射高分辨透射电镜HRTEM 及SEAD | 第52-55页 |
4.5.1 孔结构形貌 | 第52-54页 |
4.5.2 1000℃碳化产物HRTEM | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 碳纳米空心球副产物研究 | 第57-68页 |
5.1 碳球介绍 | 第57-58页 |
5.2 纳米空心球形貌 | 第58-60页 |
5.3 纳米空心球元素组成 | 第60页 |
5.4 纳米空心球拉曼光谱及其与纤维表面碳材料的拉曼比较 | 第60-62页 |
5.5 XRD 物相分析 | 第62-63页 |
5.6 空心球形成机理探讨 | 第63-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第77-80页 |