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功能化氧化石墨烯复合材料的制备及其性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第22-45页
    1.1 引言第22页
    1.2 石墨烯概述第22-31页
        1.2.1 石墨烯的结构第22-23页
        1.2.2 石墨烯的性质第23-24页
        1.2.3 石墨烯的制备第24-26页
            1.2.3.1 机械剥离法第24-25页
            1.2.3.2 化学气相沉积法第25页
            1.2.3.3 石墨氧化剥离法第25-26页
            1.2.3.4 其它方法第26页
        1.2.4 氧化石墨烯概述第26-29页
            1.2.4.1 氧化石墨烯的制备第26-27页
            1.2.4.2 氧化石墨烯的结构和性质第27-29页
        1.2.5 石墨烯的应用第29-31页
    1.3 墨烯自组装材料研究进展第31-35页
        1.3.1 石墨烯薄膜第31-33页
        1.3.2 石墨烯气凝胶第33-35页
        1.3.3 石墨烯纤维第35页
    1.4 石墨烯/聚合物复合材料研究进展第35-43页
        1.4.1 石墨烯/聚合物复合材料的制备第36-40页
            1.4.1.1 溶液共混法第36-37页
            1.4.1.2 熔融共混法第37-38页
            1.4.1.3 原位聚合法第38-40页
        1.4.2 石墨烯/聚合物复合材料的性能第40-43页
            1.4.2.1 力学性能第40页
            1.4.2.2 电学性能第40-42页
            1.4.2.3 热学性能第42-43页
            1.4.2.4 其它性能第43页
    1.5 课题的提出与研究思路第43-45页
2 GO/PNIPAAm复合水凝胶的制备与性能研究第45-62页
    2.1 引言第45页
    2.2 实验方法第45-47页
        2.2.1 实验原料第45-46页
        2.2.2 GO的合成第46页
        2.2.3 GO/PNIPAAm的合成第46页
        2.2.4 GO/PNIPAAm的还原第46页
        2.2.5 测试与表征第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-60页
        2.3.1 复合水凝胶的制备第47-50页
            2.3.1.1 GO的制备第47-49页
            2.3.1.2 复合水凝胶的制备第49-50页
        2.3.2 复合水凝胶的内部结构第50-52页
        2.3.3 复合水凝胶的力学性能第52-54页
        2.3.4 复合水凝胶的温敏特性第54-60页
    2.4 本章小结第60-62页
3 热响应形状记忆GO/P(St-co-TMI)复合材料的制备第62-75页
    3.1 引言第62页
    3.2 实验方法第62-65页
        3.2.1 实验原料第62-63页
        3.2.2 GO的合成第63页
        3.2.3 P(St-co-TMI)的合成第63页
        3.2.4 GO/P(St-co-TMI)的合成第63页
        3.2.5 测试与表征第63-65页
    3.3 结果与讨论第65-73页
        3.3.1 GO/P(St-co-TMI)复合物的制备第65-66页
        3.3.2 GO在复合物中的分散第66-68页
        3.3.3 GO/P(St-co-TMI)的动态力学性能和热性能第68-71页
        3.3.4 GO/P(St-co-TMI)的形状记忆性能第71-73页
    3.4 本章小结第73-75页
4 自组装制备超轻高导电的石墨烯气凝胶第75-98页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验方法第76-78页
        4.2.1 实验原料第76页
        4.2.2 GO的合成第76页
        4.2.3 还原自组装法制备石墨烯气凝胶第76-77页
        4.2.4 测试与表征第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-96页
        4.3.1 大尺寸GO的制备第78-80页
        4.3.2 石墨烯气凝胶的制备第80-82页
        4.3.3 石墨烯气凝胶的组成和结构第82-87页
        4.3.4 石墨烯气凝胶的性能第87-92页
            4.3.4.1 力学性能第87-90页
            4.3.4.2 电学性能第90-92页
        4.3.5 GO片层尺寸对石墨烯气凝胶性能的影响第92-96页
    4.4 本章小结第96-98页
5 电刺激响应石墨烯气凝胶/PMMA复合材料的制备第98-114页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验方法第99-100页
        5.2.1 实验原料第99页
        5.2.2 RGA/PMMA的合成第99页
        5.2.3 形状记忆RGA/聚合物复合材料的合成第99页
        5.2.4 测试与表征第99-100页
    5.3 结果与讨论第100-113页
        5.3.1 RGA/PMMA复合材料的制备和性能第100-105页
            5.3.1.1 RGA/PMMA复合材料的制备第100-101页
            5.3.1.2 RGA/PMMA复合材料的导电性第101-104页
            5.3.1.3 RGA/PMMA复合材料的热性能第104-105页
        5.3.2 电响应形状记忆复合材料的制备和性能第105-113页
            5.3.2.1 RGA/CPMMA复合材料的形状记忆性能第105-110页
            5.3.2.2 RGA/PME复合材料的形状记忆性能第110-113页
    5.4 本章小结第113-114页
6 电刺激响应聚合物/石墨烯智能多孔材料的制备第114-123页
    6.1 引言第114页
    6.2 实验方法第114-115页
        6.2.1 实验原料第114页
        6.2.2 P(St-co-TMI)的合成第114-115页
        6.2.3 复合气凝胶的制备第115页
    6.3 测试与表征第115-116页
    6.4 结果与讨论第116-122页
        6.4.1 CPS/RGA的制备第116-119页
        6.4.2 CPS/RGA的形状记忆性能第119-122页
    6.5 本章小结第122-123页
7 石墨烯的配位自组装及其在能源领域的应用第123-143页
    7.1 引言第123页
    7.2 实验方法第123-126页
        7.2.1 实验原料第123-124页
        7.2.2 GO的合成第124页
        7.2.3 tpy-GO的合成第124页
        7.2.4 tpy-GO的络合和解络合第124-125页
        7.2.5 测试与表征第125-126页
    7.3 结果与讨论第126-142页
        7.3.1 tpy-GO的合成与表征第126-131页
            7.3.1.1 tpy-NH2的合成与表征第126-127页
            7.3.1.2 tpy-GO的合成与表征第127-131页
        7.3.2 tpy-GO的可逆配位自组装第131-134页
        7.3.3 tpy-GO及其络合物在氧还原反应催化中的应用第134-140页
        7.3.4 tpy-GO及其络合物的其它电化学应用第140-142页
    7.4 本章小结第142-143页
8 结论与展望第143-147页
    8.1 结论第143-145页
        8.1.1 GO为填料的聚合物复合材料的制备和性能第143-144页
        8.1.2 石墨烯气凝胶/聚合物复合材料的制备和性能第144-145页
        8.1.3 GO复合材料在能源领域的应用第145页
    8.2 论文的主要创新点第145-146页
    8.3 展望第146-147页
参考文献第147-167页
作者简介与攻读博士学位期间主要研究成果第167页

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