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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--酚醛树脂原位催化裂解构建低维碳纳米结构及裂解炭性能研究
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酚醛树脂原位催化裂解构建低维碳纳米结构及裂解炭性能研究
 
     论文目录
 
摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 含碳耐火材料第15页
    1.2 耐火材料有机结合剂第15-16页
    1.3 耐火材料结合剂用酚醛树脂研究进展第16-31页
        1.3.1 酚醛树脂的种类第16-17页
        1.3.2 酚醛树脂结构与性能第17页
        1.3.3 结合剂用酚醛树脂存在问题第17-18页
        1.3.4 结合剂用酚醛树脂改性第18-20页
        1.3.5 酚醛树脂高温结构演变研究现状第20-29页
        1.3.6 炭材料的氧化研究第29-31页
    1.4 碳纳米纤维第31-33页
        1.4.1 碳纳米纤维主要特征第31-32页
        1.4.2 碳纳米纤维制备方法第32页
        1.4.3 碳纳米纤维/聚合物复合材料的研究现状第32-33页
    1.5 论文研究目的和主要内容第33-35页
        1.5.1 研究目的第33-34页
        1.5.2 研究主要内容第34-35页
第二章 Ni(NO_3)_2·6H_2O 改性酚醛树脂高温结构演变及其裂解炭结构与导电性能研究第35-63页
    2.1 实验部分第36页
        2.1.1 酚醛树脂合成第36页
        2.1.2 酚醛树脂催化裂解及其裂解炭石墨化第36页
        2.1.3 样品表征第36页
    2.2 结果与讨论第36-61页
        2.2.1 掺 Ni 酚醛树脂高温结构演变规律的研究第36-47页
        2.2.2 催化裂解温度对低维碳纳米结构生成的影响第47-50页
        2.2.3 Ni 掺入量对酚醛树脂成炭率的影响第50页
        2.2.4 Ni 掺入量对酚醛树脂裂解炭物相的影响第50-53页
        2.2.5 Ni 掺入量对低维碳纳米结构生成的影响第53-58页
        2.2.6 低维碳纳米结构形成机理分析第58-59页
        2.2.7 酚醛树脂裂解炭导电性能研究第59-61页
    2.3 本章小结第61-63页
第三章 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维/酚醛树脂原位催化裂解制备石墨化碳纳米纤维第63-75页
    3.1 实验部分第64-65页
        3.1.1 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维的制备第64页
        3.1.2 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维/酚醛树脂复合物制备第64页
        3.1.3 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维/酚醛树脂催化石墨化第64页
        3.1.4 样品的表征第64-65页
    3.2 结果与讨论第65-74页
        3.2.1 NiC_2O_4·2H_2O 形貌与物相分析第65-66页
        3.2.2 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维/酚醛树脂高温结构演变第66-72页
        3.2.3 石墨型碳纳米纤维形成过程分析第72-73页
        3.2.4 NiC_2O_4·2H_2O 纳米纤维/酚醛树脂裂解炭导电性能研究第73-74页
    3.3 本章小结第74-75页
第四章 CoC_2O_4·2H_2O 纳米晶形貌可控制备及其构建低维碳纳米结构第75-92页
    4.1 实验部分第76-77页
        4.1.1 CoC_2O_4·2H_2O 纳米晶形貌可控制备第76页
        4.1.2 纳米 CoC_2O_4·2H_2O/酚醛树脂复合物的制备第76页
        4.1.3 纳米 CoC_2O_4·2H_2O/酚醛树脂催化裂解第76页
        4.1.4 样品表征第76-77页
    4.2 结果与讨论第77-91页
        4.2.1 CoC_2O_4·2H_2O 物相和组分分析第77页
        4.2.2 制备工艺条件对 CoC_2O_4·2H_2O 形貌的影响第77-82页
        4.2.3 不同形貌 CoC_2O_4·2H_2O 形成过程分析第82-84页
        4.2.4 纳米 CoC_2O_4·2H_2O/酚醛树脂高温结构演变第84-91页
    4.3 本章小结第91-92页
第五章 酚醛树脂热解动力学研究第92-106页
    5.1 理论背景第92-97页
        5.1.1 动力学参数第92-96页
        5.1.2 迭代法计算活化能第96-97页
        5.1.3 最可机理函数的确定第97页
        5.1.4 指前因子的确定第97页
    5.2 实验部分第97-98页
        5.2.1 P1F_(1.25)和 P_1F_(1.25)Ni_(0.01)酚醛树脂合成第97-98页
        5.2.2 酚醛树脂催化裂解及其裂解炭石墨化第98页
        5.2.3 样品表征第98页
    5.3 结果与讨论第98-105页
        5.3.1 各阶段表观活化能的计算第102-103页
        5.3.2 各阶段反应最大然机理函数的确定第103页
        5.3.3 各阶段反应指前因子的确定第103-104页
        5.3.4 各阶段反应动力学方程的确定第104-105页
        5.3.5 酚醛树脂裂解模拟动力学方程的确定第105页
    5.4 本章小结第105-106页
第六章 酚醛树脂裂解炭抗氧化性能和氧化动力学研究第106-114页
    6.1 实验部分第106-107页
        6.1.1 酚醛树脂合成第106页
        6.1.2 酚醛树脂裂解炭制备与表征第106-107页
    6.2 结果与讨论第107-113页
        6.2.1 热处理温度对酚醛树脂裂解炭抗氧化性能的影响第107-108页
        6.2.2 酚醛树脂裂解炭氧化动力学研究第108-113页
    6.3 本章小结第113-114页
第七章 结论与展望第114-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-133页
附录 1 攻读博士学位期间发表的论文第133页

 
 
论文编号BS3778051,这篇论文共133
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