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『簡體書』宏观长度结构完美的超长碳纳米管的可控制备与性质研究

書城自編碼: 3235621
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術化學工業
作者: 张如范
國際書號(ISBN): 9787302462200
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2018-07-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 126.4

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清华大学优秀博士学位论文丛书(以下简称优博丛书)精选自2014年以来入选的清华大学校级优秀博士学位论文(Top 5%)。每篇论文经作者进一步修改、充实并增加导师序言后,以专著形式呈现在读者面前。优博丛书选题范围涉及自然科学和人文社会科学各主要领域,覆盖清华大学开设的全部一级学科,代表了清华大学各学科*秀的博士学位论文的水平,反映了相关领域*的科研进展,具有较强的前沿性、系统性和可读性,是广大博硕士研究生开题及撰写学位论文的必备参考,也是科研人员快速和系统了解某一细分领域发展概况、*进展以及创新思路的有效途径。
內容簡介:
本书对超长碳纳米管的生长机理进行了研究,探究了实现宏观长度、结构完美的超长碳纳米管可控制备的方法,并通过一系列结构和性能表征来验证其结构和性能。同时,为方便对所制备的超长碳纳米管进行结构和性能方面的表征,发展出一套超长碳纳米管的有效标记和可控操纵技术。针对超长碳纳米管受限生长的特点,对其可控转移和后续应用开展了探索。本书为碳纳米管的制备、标记和应用的发展提供思路,可供碳纳米管相关领域的研究者参考。
目錄
第1章绪论

1.1引言

1.2超长碳纳米管的结构与性能

1.2.1超长碳纳米管的结构

1.2.2超长碳纳米管的性能

1.3超长碳纳米管的生长机理及可控制备

1.3.1碳纳米管的生长机理

1.3.2超长碳纳米管的生长模式

1.3.3超长碳纳米管的制备方法

1.3.4超长碳纳米管的结构与形貌调控

1.4碳纳米管的标记及可视化观测技术

1.4.1单根碳纳米管的直接观测技术

1.4.2通过包覆对荧光响应物质实现的碳纳米管标记和
可视化技术

1.4.3通过包覆无机纳米颗粒实现的碳纳米管的标记及
可视化技术

1.5碳纳米管的可控操纵技术

1.5.1基于原子力显微镜的操纵技术

1.5.2基于透射电子显微镜的操纵技术

1.5.3基于扫描电子显微镜的操纵技术

1.5.4其他操纵技术

1.6碳纳米管管层间相互滑动行为的研究

1.7论文的研究思路与内容安排


第2章超长碳纳米管的生长机理及宏观长度碳纳米管的制备

2.1超长碳纳米管的制备及相关设备

2.1.1实验装置

2.1.2制备条件

2.1.3超长碳纳米管的形貌

2.2超长碳纳米管的SchulzFlory分布生长机理

2.2.1ScholzFlory分布理论

2.2.2超长碳纳米管生长过程的特点

2.2.3超长碳纳米管生长过程的ScholzFlory分布描述

2.2.4ScholzFlory分布规律对超长碳纳米管制备的启示

2.3宏观长度结构完美的超长碳纳米管的制备

2.3.1影响催化剂活性概率的因素分析

2.3.2移动恒温区法实现宏观长度碳纳米管的制备

2.4超长碳纳米管水平阵列密度过低的机理分析

2.4.1催化剂区短碳纳米管与超长碳纳米管的形貌比较

2.4.2催化剂区短碳纳米管长度短且取向杂乱的原因

2.4.3超长碳纳米管密度很低的原因

2.5提高超长碳纳米管水平阵列密度的措施

2.5.1利用SiO2纳米球来阻止催化剂颗粒的聚并

2.5.2利用石墨烯膜阻止催化剂颗粒的聚并

2.6本章小结


第3章超长碳纳米管的光学可视化及可控操纵

3.1单根悬空碳纳米管上自组装无机纳米颗粒

3.1.1悬空碳纳米管的制备

3.1.2悬空碳纳米管上通过化学气相沉积法自组装无机
纳米颗粒

3.1.3碳纳米管上无机纳米颗粒的去除

3.2单根碳纳米管自组装无机纳米颗粒后的光学可视化

3.3碳纳米管上负载无机纳米颗粒对其性能的影响

3.4宏观尺度下单根碳纳米管的可控操纵技术

3.4.1单根碳纳米管可控操纵的设备

3.4.2单根碳纳米管的拉伸操纵

3.4.3单根碳纳米管的切断和转移

3.4.4构建碳纳米管多级结构

3.4.5单根碳纳米管在电场中的响应和操纵

3.4.6构建碳纳米管器件

3.5本章小结


第4章超长碳纳米管的基础性质研究

4.1超长碳纳米管的力学性质

4.1.1气流吹动法测量单根碳纳米管力学性质
的实验设计

4.1.2悬空碳纳米管在气流吹动下的受力分析
及数学模型

4.1.3利用气流吹动法得到的超长碳纳米管的力学性质

4.2超长碳纳米管的电学性质

4.3超长碳纳米管的热学性质

4.3.1超长碳纳米管热传导的理论分析

4.3.2超长碳纳米管热传导的实验测量

4.4本章小结


第5章超长碳纳米管的管层间超润滑现象及内层抽出与应用

5.1超长碳纳米管管层间的超润滑现象

5.1.1超润滑的定义

5.1.2大气环境下超长碳纳米管管层间的超润滑现象

5.1.3超长碳纳米管管层间摩擦力的定量测量

5.1.4超长碳纳米管管层之间超润滑现象的机理分析

5.2超长碳纳米管内层的可控抽出及其应用

5.2.1利用卷轴抽丝法制备高密度全同手性型碳纳米管
水平阵列

5.2.2制备特定管壁数和管径的碳纳米管

5.2.3制备特定结构的碳纳米管管束

5.3本章小结


第6章结论

参考文献
索引
在学期间发表的学术论文与研究成果
致谢
內容試閱
导师序言
Supervisors Foreword
Carbon nanotubes CNTs have drawn intensive research interest during past 25 years for their unique Dirac cone structure which can be refer to as Dirac carbon materials. CNTs are typical onedimensional singlecrystal nanomaterials, they have excellent mechanical, thermal and electrical properties and wide applications. Ultralong CNTs refers to the horizontally aligned CNT arrays which are usually grown on flat substrates, parallel with each other with large intertube distances. They usually have perfect structures, and lengths up to centimeters, even decimeters. Ultralong CNTs are promising candidates as building blocks for next generation high speed chips and sensors, transparent displays, opticalelectronic device, superstrong tethers, aeronautics and aerospace materials, etc. The controlled synthesis of ultralong CNTs with perfect structures is the key to fully exploit the extraordinary properties of CNTs. It has always been a great challenge how to grow macroscale singlecrystals with no defects or monothematic colored. Thus, the synthesis of ultralong CNTs with monothematic colored is of significant importance from both fundamental and industrial aspects.The main aim of this Ph. D. thesis is to develop an innovative CNTs growth and visualization method that can control synthesis of ultralong CNTs with perfect structures and explore their excellent properties. A deep understanding of the CNT growth mechanism is the first step for the controlled synthesis of ultralong CNTs with high quality. The equal deactivation mechanism of SchulzFlory distribution is found can describe the growth mechanism for ultralong CNTs very well, which provide with a theoretical tool to control the defects in the asgrown ultralong CNTs. With these approaches, ultralong highquality CNTs with different structures can be obtained. By completely eliminating the factors which may induce defects in the CNT walls, ultralong CNTs with perfect structures can be obtained. Their chiral indices keep unchanged for several centimeters long along the axial direction of the CNTs.Direct visualization and manipulation of individual carbon nanotubes in ambient conditions is of great significance for their characterizations and applications. With the assistance of TiO2 nanoparticles, individual carbon nanotubes can be easily manipulated under an optical microscope at macroscopic scale and in ambient conditions. With the help of this technology, the asgrown ultralong CNTs exhibit superhigh mechanical strength 100 GPa and their breaking strain 17.5% reach the theoretical limits. Superlubricity is realized in centimetreslong doublewalled carbon nanotubes DWCNTs under ambient conditions by pulling out inner shells of multiwalled carbon nanotubes.We hope that this Ph. D. thesis will shed light on the controlled synthesis of ultralong CNTs with perfect structures and excellent properties. Moreover, the growth mechanism and controlled synthesis of ultralong CNTs with perfect structures as well as the optical visualization, manipulation tool also offers a good model for other onedimensional nanomaterials.
Wei FeiDepartment of Chemical Engineering,Tsinghua UniversityDecember 2016
清华大学校长2017年12月5日

 

 

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