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液相剥离二维黑磷的稳定性及其相关应用的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 二维材料的兴起:石墨烯第11-13页
    1.2 其他二维材料的研究现状第13-16页
        1.2.1 第Ⅳ主族单元素单层二维材料第13-14页
        1.2.2 第Ⅳ主族和第Ⅲ-Ⅴ主族构成的二元化合物第14页
        1.2.3 过渡金属硫化物(MX2)第14-16页
    1.3 二维材料黑磷的研究进展第16-22页
        1.3.1 黑磷的晶体结构第16-17页
        1.3.2 黑磷的早期研究第17-18页
        1.3.3 黑磷的最新研究进展第18-22页
    1.4 本文的研究思路和主要内容第22-26页
        1.4.1 超级电容器领域第23-24页
        1.4.2 阻变式存储器领域第24-25页
        1.4.3 微波吸收领域第25-26页
    1.5 本文的研究意义和实用价值第26-27页
第2章 实验制备和表征方法第27-32页
    2.1 二维材料黑磷的制备方法第27-29页
    2.2 黑磷的表征方法及相关仪器信息第29-30页
        2.2.1 结构表征第29页
        2.2.2 形貌分析第29-30页
        2.2.3 光谱分析第30页
        2.2.4 样品表面成分分析第30页
        2.2.5 电极生长第30页
    2.3 性能测试第30-32页
        2.3.1 超级电容器性能测试第30-31页
        2.3.2 电元器件的I-V测试第31页
        2.3.3 微波吸收测试第31-32页
第3章 液相剥离黑磷纳米片及稳定性研究第32-47页
    3.1 块体黑磷的结构和形貌第32-34页
    3.2 黑磷纳米片的结构和形貌第34-40页
        3.2.1 液相剥离黑磷纳米片的分散性第34-37页
        3.2.2 液相剥离黑磷纳米片的形貌第37-40页
    3.3 黑磷纳米片的稳定性研究第40-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 液相剥离黑磷的超级电容器性能研究第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 黑磷纳米片固态超级电容器的制备第47-50页
        4.2.1 黑磷纳米片电极的制备第47-49页
        4.2.2 固态超级电容器的组装第49-50页
    4.3 黑磷纳米片固态超级电容器的性能第50-62页
        4.3.1 BP-ASSP的电容特性第50-56页
        4.3.2 BP-ASSP的稳定性第56-60页
        4.3.3 BP-ASSP的应用前景第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 液相剥离黑磷的阻变式存储器应用第63-78页
    5.1 引言第63页
    5.2 黑磷薄膜的阻变式存储器件的制备第63-65页
    5.3 黑磷阻变式存储器的特性第65-76页
        5.3.1 黑磷薄膜的阻变效应第65-66页
        5.3.2 BP-GBL和BP-IPA的RRAM阻变性能第66-70页
        5.3.3 TDL在阻变效应中的角色研究第70-74页
        5.3.4 BP-RRAM的稳定性研究第74-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第6章 液相剥离黑磷/石墨烯气凝胶的吸波性能第78-92页
    6.1 引言第78页
    6.2 rGO/BP气凝胶的制备及结构表征第78-86页
        6.2.1 rGO/BP气凝胶的制备第78-80页
        6.2.2 rGO/BP气凝胶的结构和成分表征第80-83页
        6.2.3 rGO/BP气凝胶的形貌分析第83-86页
    6.3 rGO/BP气凝胶的微波性能第86-91页
    6.4 本章小结第91-92页
结论第92-93页
参考文献第93-102页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第102-104页
致谢第104页

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