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Ti3C2Tx烯的腐蚀制备及其吸波性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-28页
    1.1 课题背景第8-10页
    1.2 MAX相陶瓷第10-13页
        1.2.1 MAX相陶瓷的简介第10-11页
        1.2.2 MAX相陶瓷的制备第11-13页
    1.3 二维MXene材料第13-22页
        1.3.1 二维材料简介第13页
        1.3.2 MXene材料简介第13-14页
        1.3.3 二维材料的一般制备方法第14-15页
        1.3.4 MXene材料的制备方法第15-18页
        1.3.5 MXene材料的物理与化学性能第18-20页
        1.3.6 MXene材料的应用研究进展第20-22页
    1.4 吸波材料第22-26页
        1.4.1 吸波材料简介第22-23页
        1.4.2 吸波原理第23-25页
        1.4.3 铁氧体吸波材料第25页
        1.4.4 碳化硅纤维吸波材料第25-26页
        1.4.5 碳类吸波材料第26页
    1.5 主要内容第26-28页
第2章 材料与试验方法第28-34页
    2.1 原料、试剂及设备第28页
        2.1.1 原料、试剂第28页
        2.1.2 实验设备第28页
    2.2 制备工艺第28-31页
        2.2.1 Ti_3C_2T_x的制备第28-30页
        2.2.2 吸波样品的制备第30-31页
    2.3 表征方法第31-34页
        2.3.1 X射线衍射分析第31页
        2.3.2 扫描电镜表征第31页
        2.3.3 X射线光电子能谱第31-32页
        2.3.4 BET测试第32页
        2.3.5 ICP测试第32页
        2.3.6 吸波测试第32-33页
        2.3.7 X射线荧光光谱测试第33-34页
第3章 Ti_3C_2T_x的腐蚀制备与表征第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 MAX相表征第34-36页
    3.3 Ti_3C_2T_x的制备与表征第36-48页
        3.3.1 Ti_3C_2T_x的制备第36-37页
        3.3.2 高浓度HF酸(40wt%)对制备Ti_3C_2T_x的影响第37-42页
        3.3.3 低浓度HF酸(10wt%)对制备Ti_3C_2T_x的影响第42-44页
        3.3.4 腐蚀产物的XPS分析第44-45页
        3.3.5 腐蚀产物的XRF分析第45页
        3.3.6 腐蚀产物的BET分析第45-46页
        3.3.7 腐蚀产物中膜状物的SEM-EDS分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 腐蚀过程的动力学研究第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 分析化学方法测转化率第49-54页
    4.3 模型模拟计算动力学参数第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 Ti_3C_2T_x的吸波性能第59-70页
    5.1 Ti_3C_2T_x的制备第59页
    5.2 石蜡掺入量的确定第59-60页
    5.3 原料MAX相的吸波性能第60-61页
    5.4 40wt%HF制备Ti_3C_2T_x的吸波性能测试第61-62页
    5.5 10wt%HF制备Ti_3C_2T_x的吸波性能测试第62-64页
    5.6 热处理后吸波性能测试第64-68页
    5.7 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79页

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