探讨小批量制备过渡金属氯化物-石墨层间化合物和调控其组成、结构和性能的工艺方法和工艺条件;探讨使金属氯化物-石墨层间化合物还原,且小批量制备具有适当组成、结构和催化活性的过渡金属-石墨层间化合物的工艺方法和工艺条件;以过渡金属-石墨层间化合物为原料或添加剂,利用其原位催化作用,在较低的温度和压力下合成纳米金刚石或粗颗粒高品质金刚石;探讨各种工艺因素对过渡金属-石墨层间化合物的组成、结构和性能的影响,阐明其生成机理;探讨过渡金属元素的组合和配比及其在石墨层间的状态和分布对金刚石产率和性能的影响,阐明过渡金属-石墨层间化合物原位催化合成金刚石的生成机理。本项目提出并需阐明的原位催化金刚石生成机理有可能将存在各自局限性的三种金刚石生成机理有机地联系起来,可发展成为一种新的合成人造金刚石的方法,可为石墨层间化合物的理论研究与应用开发开辟一条新的途径。
探讨小批量制备过渡金属氯化物-石墨层间化合物和调控其组成、结构和性能的工艺方法和工艺条件;探讨使金属氯化物-石墨层间化合物还原,且小批量制备具有适当组成、结构和催化活性的过渡金属-石墨层间化合物的工艺方法和工艺条件;以过渡金属-石墨层间化合物为原料或添加剂,利用其原位催化作用,在较低的温度和压力下合成纳米金刚石或粗颗粒高品质金刚石;探讨各种工艺因素对过渡金属-石墨层间化合物的组成、结构和性能的影响,阐明其生成机理;探讨过渡金属元素的组合和配比及其在石墨层间的状态和分布对金刚石产率和性能的影响,阐明过渡金属-石墨层间化合物原位催化合成金刚石的生成机理。本项目提出并需阐明的原位催化金刚石生成机理有可能将存在各自局限性的三种金刚石生成机理有机地联系起来,可发展成为一种新的合成人造金刚石的方法,可为石墨层间化合物的理论研究与应用开发开辟一条新的途径。