中文摘要 | 第5-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-41页 |
1.1 石墨烯与氧化石墨烯 | 第10-15页 |
1.1.1 石墨烯与氧化石墨烯的结构特征 | 第10-13页 |
1.1.2 石墨烯的性质及应用 | 第13页 |
1.1.3 氧化石墨烯的性质及应用 | 第13-15页 |
1.2 表面活性剂分子 | 第15-22页 |
1.2.1 表面活性剂分子在纳米材料领域的应用 | 第15-16页 |
1.2.2 表面活性剂分子及其受限在二维体系中的研究现状 | 第16-22页 |
1.3 介质的电极化响应 | 第22-30页 |
1.3.1 基本概念 | 第22-25页 |
1.3.2 偶极子取向极化 | 第25-27页 |
1.3.3 Debye模型和Ngai模型 | 第27-30页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-41页 |
第二章 氧化石墨烯的制备与表征 | 第41-54页 |
2.1 氧化石墨烯常用制备方法 | 第41页 |
2.2 改进的Hummers法 | 第41-43页 |
2.2.1 实验仪器及实验材料 | 第42页 |
2.2.2 实验方法 | 第42-43页 |
2.2.3 表征手段 | 第43页 |
2.3 氧化石墨烯的表征 | 第43-49页 |
2.4 不同批次合成氧化石墨烯对比 | 第49-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第三章 表面活性剂分子及其受限在氧化石墨烯层间的介电弛豫研究 | 第54-73页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 氧化石墨烯纳米复合材料的制备 | 第55-56页 |
3.2.2 氧化石墨烯纳米复合材料的表征手段 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-69页 |
3.3.1 烷基链长对其在氧化石墨烯层间排列的影响 | 第57-58页 |
3.3.2 表面活性剂分子与氧化石墨烯反应机制 | 第58-62页 |
3.3.3 氧化石墨烯纳米复合材料和表面活性剂分子的介电谱图 | 第62-66页 |
3.3.4 弛豫机制研究 | 第66-69页 |
3.7 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第四章 氧化石墨烯层间烷基铵阳离子浓度相关的介电研究 | 第73-93页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 实验部分 | 第73-75页 |
4.2.1 氧化石墨烯纳米复合材料的制备 | 第73页 |
4.2.2 氧化石墨烯纳米复合材料的表征手段 | 第73-75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-89页 |
4.3.1 浓度对烷基链在氧化石墨烯层间排列的影响 | 第75-76页 |
4.3.2 烷基铵阳离子与氧化石墨烯结合依据 | 第76-83页 |
4.3.3 氧化石墨烯纳米复合材料的相变 | 第83-84页 |
4.3.4 含不同浓度烷基铵阳离子纳米复合材料的介电谱图 | 第84-87页 |
4.3.5 烷基铵阳离子浓度对其受限在氧化石墨烯层间的介电性质影响 | 第87-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
第五章 总结与展望 | 第93-96页 |
5.1 总结 | 第93-94页 |
5.2 展望 | 第94-96页 |
博士阶段已发表的论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |