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石墨烯复合纳米材料及三维结构的组装与性能研究

中文摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第14-48页
    1.1 石墨烯发现概述第14-16页
    1.2 石墨烯的形态与结构第16-17页
    1.3 石墨烯的基本性能第17-21页
        1.3.1 独特的光学性能第18-19页
        1.3.2 优异的电学性能第19-20页
        1.3.3 超强的机械力学性能第20页
        1.3.4 良好的热学性能第20-21页
    1.4 石墨烯的主要制备方法第21-31页
        1.4.1 石墨烯自上而下制备策略第22-27页
        1.4.2 石墨烯自下而上制备途径第27-31页
    1.5 石墨烯三维宏观材料的制备方法第31-40页
        1.5.1 水热/溶剂热处理法第31-35页
        1.5.2 化学还原法第35-38页
        1.5.3 模板导向化学气相沉积(CVD)法第38-40页
    1.6 石墨烯三维宏观材料的性能与应用第40-44页
        1.6.1 超级电容器应用第41-42页
        1.6.2 柔性电子器件应用第42页
        1.6.3 催化应用第42-43页
        1.6.4 储氢应用第43页
        1.6.5 环境修复第43页
        1.6.6 传感器第43-44页
    1.7 本论文选题背景与研究内容第44-48页
        1.7.1 选题背景第44-45页
        1.7.2 研究内容第45-48页
第二章 石墨烯气凝胶水热自组装机制研究第48-74页
    2.1 引言第48页
    2.2 实验部分第48-52页
        2.2.1 实验材料第48-49页
        2.2.2 实验方法第49-52页
    2.3 结果与讨论第52-72页
        2.3.1 氧化石墨烯的表征第52-56页
        2.3.2 水热反应温度对石墨烯气凝胶形成的影响第56-61页
        2.3.3 氧化石墨烯(GO)浓度对其形成气凝胶的影响第61-64页
        2.3.4 水热反应时间对石墨烯气凝胶形成的影响第64-67页
        2.3.5 纳米颗粒对石墨烯气凝胶形成的影响第67-68页
        2.3.6 石墨烯气凝胶水热自组装机理讨论第68-72页
    2.4 本章小结第72-74页
第三章 三维还原氧化石墨烯/金纳米颗粒气凝胶性能研究第74-106页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 实验部分第75-80页
        3.2.1 实验材料第75-77页
        3.2.2 实验步骤第77-80页
    3.3 结果与讨论第80-104页
        3.3.1 样品XRD测试结果分析第80-81页
        3.3.2 样品的形貌表征分析第81-85页
        3.3.3 样品的傅里叶红外光谱表征研究第85-86页
        3.3.4 样品的显微拉曼光谱表征第86-87页
        3.3.5 样品的热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)表征第87-89页
        3.3.6 样品的孔结构与比表面积性能分析第89-90页
        3.3.7 不同样品催化还原对硝基苯酚性能结果分析第90-96页
        3.3.8 催化还原对硝基苯酚机理解释第96-97页
        3.3.9 材料导电性能分析第97-98页
        3.3.10 样品压力传感性能分析第98-101页
        3.3.11 三维还原氧化石墨烯/金纳米颗粒气凝胶有机溶剂吸附性能分析第101-103页
        3.3.12 一定长径比(6.8)的金纳米棒电镜表征第103-104页
        3.3.13 纳米粒子表面电荷情况分析第104页
    3.4 本章小结第104-106页
第四章 石墨烯/硫化镉纳米线气凝胶的制备与性能研究第106-138页
    4.1 引言第106-107页
    4.2 实验部分第107-112页
        4.2.1 实验材料第107-108页
        4.2.2 实验过程第108-110页
        4.2.3 样品测试条件与表征制备方法第110-112页
    4.3 结果与讨论第112-136页
        4.3.1 材料Zeta电位测定结果分析第112页
        4.3.2 X射线粉末衍射表征分析第112-114页
        4.3.3 样品微观形貌表征与分析第114-120页
        4.3.4 不同样品傅里叶变换红外光谱表征与分析第120-121页
        4.3.5 不同样品激光显微拉曼光谱分析第121-122页
        4.3.6 材料荧光光谱(PL)测定分析第122-123页
        4.3.7 材料的导电性能分析第123-124页
        4.3.8 材料的热重分析(TGA)表征第124-125页
        4.3.9 石墨烯/硫化镉纳米线气凝胶X射线光电子能谱(XPS)表征第125-127页
        4.3.10 材料的比表面积与孔结构信息分析第127-128页
        4.3.11 材料的有机溶剂吸附性能分析第128-130页
        4.3.12 材料的可见光催化降解有机染料性能分析第130-135页
        4.3.13 材料可见光催化降解有机染料机理分析第135-136页
    4.4 本章小结第136-138页
第五章 石墨烯/二氧化钛纳米纺锤体气凝胶的制备、性能与应用第138-182页
    5.1 引言第138-139页
    5.2 实验部分第139-144页
        5.2.1 实验原材料第139-140页
        5.2.2 实验步骤第140-143页
        5.2.3 样品准备与表征测试参数第143-144页
    5.3 结果与讨论第144-180页
        5.3.1 材料的Zeta电位测定结果分析第144-145页
        5.3.2 材料X射线粉末衍射结果分析第145-146页
        5.3.3 材料形貌观察与表征分析第146-155页
        5.3.4 反应时间与温度对石墨烯/二氧化钛纳米纺锤体气凝胶形貌的影响第155-158页
        5.3.5 材料的傅立叶变换红外光谱表征与分析第158-159页
        5.3.6 材料的显微激光拉曼光谱表征第159-161页
        5.3.7 材料电学性能测试结果分析第161-164页
        5.3.8 材料紫外-可见吸收和荧光光谱结果分析第164-165页
        5.3.9 材料的比表面积和孔结构信息测定结果分析第165-167页
        5.3.10 气凝胶材料对有机溶剂的吸附性能研究第167-169页
        5.3.11 材料的紫外光催化降解有机染料性能分析第169-179页
        5.3.12 材料紫外光催化降解有机染料机理讨论第179-180页
    5.4 本章小结第180-182页
第六章 石墨烯气凝胶及复合材料在超级电容器中的应用第182-188页
    6.1 循环伏安法测电极比电容第182-183页
    6.2 材料的比电容测试结果讨论第183-187页
    6.3 本章小结第187-188页
第七章 总结与展望第188-190页
    7.1 本论文主要工作总结第188-189页
    7.2 下一步待解决的问题与展望第189-190页
参考文献第190-210页
附录第210-212页
    攻读博士期间取得的科研成果第210页
    参加的学术会议第210-211页
    参与的科研项目第211-212页
致谢第212页

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