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基于二维纳米片层的杂化材料制备与性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第20-21页
第一章 绪论第21-55页
    1.1 二维纳米材料第21-24页
        1.1.1 前言第21-22页
        1.1.2 石墨烯概述第22-23页
        1.1.3 过渡金属碳/氮化物概述第23-24页
    1.2 二维纳米材料的制备方法第24-30页
        1.2.1 石墨烯的制备方法第24-27页
            1.2.1.1 机械剥离和液相剥离法第24-25页
            1.2.1.2 湿化学法第25页
            1.2.1.3 外延生长法第25页
            1.2.1.4 化学气相沉积法第25-26页
            1.2.1.5 其它方法第26-27页
        1.2.2 过渡金属碳/氮化物的制备方法第27-30页
            1.2.2.1 刻蚀-剥离法第28-29页
            1.2.2.2 刻蚀-插层-剥离法第29-30页
    1.3 基于二维纳米材料的杂化材料第30-33页
    1.4 基于二维纳米材料的杂化材料的制备方法第33-40页
        1.4.1 基于石墨烯纳米杂化材料的制备方法第33-39页
            1.4.1.1 金属氧化物/石墨烯纳米杂化材料第33-36页
            1.4.1.2 碳/石墨烯纳米杂化材料第36-38页
            1.4.1.3 聚合物/石墨烯纳米杂化材料第38-39页
        1.4.2 基于过渡金属碳/氮化物纳米杂化材料的制备方法第39-40页
    1.5 基于二维纳米材料的杂化材料的应用第40-44页
        1.5.1 储能器件第40-41页
        1.5.2 水处理第41-42页
        1.5.3 高性能聚合物基复合材料第42-44页
    1.6 本论文的研究目的、意义和主要研究内容第44-47页
        1.6.1 本论文的研究目的和意义第44-45页
        1.6.2 本论文的主要研究内容第45-47页
    参考文献第47-55页
第二章 超临界流体辅助负载/石墨烯原位还原氧化铁简易制备多种石墨烯纳米杂化材料第55-75页
    2.1 引言第55-56页
    2.2 实验部分第56-59页
        2.2.1 本章实验所用主要原料和试剂第56-57页
        2.2.2 本章实验所用主要制备仪器及测试设备第57页
        2.2.3 样品制备第57-58页
            2.2.3.1 热还原石墨烯(G)的制备第57-58页
            2.2.3.2 超临界流体辅助制备无定型Fe_2O_3@G杂化材料第58页
            2.2.3.3 碳热反应辅助制备Fe@G和化学气相沉积制备CNT@G杂化材料第58页
            2.2.3.4 Fe@G原位氧化制备α-Fe_2O_3@G和γ-Fe_2O_3@G杂化材料第58页
        2.2.4 表征与测试方法第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-71页
        2.3.1 石墨烯杂化材料的结构转化第60-65页
        2.3.2 石墨烯还原Fe_2O_3的碳热反应机理第65-68页
        2.3.3 以Fe纳米颗粒为催化剂原位制备CNT@G纳米杂化材料第68-71页
    2.4 本章小结第71-72页
    参考文献第72-75页
第三章 超临界流体辅助制备AlOOH@石墨烯纳米杂化材料及其氟离子吸附性能第75-101页
    3.1 引言第75-76页
    3.2 实验部分第76-80页
        3.2.1 本章实验所用主要原料和试剂第76-77页
        3.2.2 本章实验所用主要制备仪器及测试设备第77页
        3.2.3 样品制备第77-78页
            3.2.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备第77页
            3.2.3.2 超临界流体辅助制备AlOOH@还原氧化石墨烯(RGO)杂化材料第77-78页
        3.2.4 氟离子吸附实验第78-80页
            3.2.4.1 氟离子储备液和吸附溶液的制备第78页
            3.2.4.2 pH值对AlOOH@RGO吸附性能的影响第78-79页
            3.2.4.3 pH值对AlOOH@RGO酸碱稳定性的影响第79页
            3.2.4.4 吸附动力学实验第79页
            3.2.4.5 共存阴离子对AlOOH@RGO吸附性能的影响第79页
            3.2.4.6 氟离子浓度对吸附剂吸附性能的影响第79-80页
            3.2.4.7 吸附放大实验第80页
    3.3 结果与讨论第80-95页
        3.3.1 合成AlOOH@RGO及其微观结构第80-88页
        3.3.2 AlOOH@RGO杂化材料的氟离子吸附性能第88-95页
            3.3.2.1 pH值对吸附剂吸附性能和酸碱稳定性的影响第88-89页
            3.3.2.2 氟离子吸附动力学第89-90页
            3.3.2.3 共存阴离子对氟离子吸附性能的影响第90-91页
            3.3.2.4 氟离子等温吸附行为第91-94页
            3.3.2.5 吸附剂的分离性能和吸附机理第94-95页
    3.4 本章小结第95-96页
    参考文献第96-101页
第四章 超临界流体辅助制备Al_2O_3@石墨烯纳米杂化材料及其电绝缘导热环氧树脂复合材料第101-117页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 实验部分第102-104页
        4.2.1 本章实验所用主要原料和试剂第102页
        4.2.2 本章实验所用主要制备仪器及测试设备第102-103页
        4.2.3 样品制备第103页
            4.2.3.1 Al_2O_3@石墨烯纳米微片(GNP)纳米杂化材料的制备第103页
            4.2.3.2 环氧树脂/Al_2O_3@GNP纳米复合材料的制备第103页
        4.2.4 表征与测试方法第103-104页
    4.3 结果与讨论第104-113页
        4.3.1 超临界流体辅助制备Al_2O_3@GNP纳米杂化材料第104-108页
        4.3.2 环氧树脂复合材料的导电性能第108-111页
        4.3.3 环氧树脂复合材料的导热性能第111-113页
    4.4 本章小结第113-115页
    参考文献第115-117页
第五章 静电组装制备三维Ti_3C_2T_x@聚苯乙烯纳米复合材料及其电磁屏蔽性能研究第117-145页
    5.1 引言第117-118页
    5.2 实验部分第118-121页
        5.2.1 本章实验所用主要原料和试剂第118页
        5.2.2 本章实验所用主要制备仪器及测试设备第118-119页
        5.2.3 样品制备第119-120页
            5.2.3.1 Ti_3AlC_2粉体的制备第119页
            5.2.3.2 Ti_3C_2T_x的制备第119页
            5.2.3.3 表面正电性聚苯乙烯(PS)微球的制备第119-120页
            5.2.3.4 静电自组装制备Ti_3C_2T_x@PS杂化结构第120页
            5.2.3.5 Ti_3C_2T_x@PS纳米复合材料的制备第120页
        5.2.4 表征与测试方法第120-121页
            5.2.4.1 电磁屏蔽性能测试第120-121页
            5.2.4.2 动态力学性能测试第121页
    5.3 结果与讨论第121-138页
        5.3.1 Ti_3C_2T_x纳米片层的制备第124-125页
        5.3.2 Ti_3C_2T_x@PS纳米杂化结构的制备第125-131页
        5.3.3 Ti_3C_2T_x@PS纳米复合材料的导电性能和电磁屏蔽性能第131-138页
    5.4 本章小结第138-140页
    参考文献第140-145页
第六章 结论第145-147页
致谢第147-149页
研究成果及发表的学术论文第149-151页
作者和导师介绍第151-152页
附件第152-153页

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