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基于石墨烯和导电聚合物材料在环境和储能领域中的应用

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 污水处理技术第10-13页
        1.2.1 生化法第10-11页
        1.2.2 电化学法第11页
        1.2.3 化学法第11-12页
        1.2.4 物理法第12-13页
    1.3 石墨烯第13-15页
        1.3.1 石墨烯的简介第13页
        1.3.2 氧化石墨烯的性质第13-14页
        1.3.3 还原氧化石墨烯制备石墨烯第14-15页
    1.4 超级电容器概述第15-18页
        1.4.1 超级电容器的分类第15页
        1.4.2 超级电容器的工作原理第15-16页
        1.4.3 超级电容器的特点第16-17页
        1.4.4 超级电容器电极材料第17-18页
            1.4.4.1 碳材料第17页
            1.4.4.2 导电聚合物材料第17-18页
        1.4.5 导电聚合物复合电极材料第18页
        1.4.6 聚吡咯作为超级电容器电极材料的反应机理第18页
    1.5 论文选题思路及主要研究内容第18-20页
第二章 MrGO/TiO_2的合成及催化对亚甲基蓝的吸附第20-37页
    2.1 实验部分第20-23页
        2.1.1 原料、药品、仪器和设备第20页
            2.1.1.1 试剂与原料第20页
            2.1.1.2 仪器与设备第20页
        2.1.2 MrGO/TiO_2的制备第20-21页
            2.1.2.1 GO的制备第21页
            2.1.2.2 两种方法下GO的还原及MrGO/TiO_2和rGO/TiO_2的制备第21页
        2.1.3 结构表征和成分分析第21-23页
            2.1.3.1 X-射线衍射(XRD)分析第21页
            2.1.3.2 热重(TGA)分析第21页
            2.1.3.3 紫外-可见光谱(UV-vis)分析第21页
            2.1.3.4 拉曼光谱(Raman)分析第21-22页
            2.1.3.5 透射电镜(TEM)分析第22页
            2.1.3.6 MrGO/TiO_2对亚甲基蓝吸附的研究第22页
            2.1.3.7 MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝重现性的研究第22-23页
    2.2 结果与讨论第23-28页
        2.2.1 微波辅助和直接还原对GO还原影响的分析第23-24页
        2.2.2 Gaphite、GO、MrGO和MrGO/TiO_2的XRD分析第24-25页
        2.2.3 Graphite, GO和MrGO的TGA分析第25-26页
        2.2.4 GO和MrGO的Raman分析第26-27页
        2.2.5 MrGO/TiO_2和rGO/TiO_2的SEM分析第27页
        2.2.6 MrGO/TiO_2的透射电镜(TEM)分析第27-28页
        2.2.7 MrGO/TiO_2的热重(TGA)分析第28页
    2.3 对亚甲基蓝吸附的研究第28-37页
        2.3.1 接触时间对MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝的影响第28-29页
        2.3.2 pH对MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝的影响第29-30页
        2.3.3 MrGO/TiO_2对亚甲基蓝的吸附量随时间的变化第30-31页
        2.3.4 MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝动力学的研究第31-33页
        2.3.5 MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝的吸附等温线模型研究第33-35页
        2.3.6 MrGO/TiO_2吸附亚甲基蓝的热动力学研究第35-36页
        2.3.7 MrGO/TiO_2吸附剂的循环利用第36-37页
第三章 芯鞘结构PPy@MnMoO_4的制备及其在超级电容器中的应用第37-50页
    3.1 实验部分第37-38页
        3.1.1 原料、药品、仪器及设备第37页
            3.1.1.1 试剂与原料第37页
            3.1.1.2 仪器与设备第37页
        3.1.2 PPy@MnMoO_4材料的制备第37-38页
        3.1.3 PPy@MnMoO_4电化学性能分析第38页
    3.2 结构表征和成分分析第38-39页
        3.2.1 扫描电镜(SEM)分析第38-39页
        3.2.2 透射电镜(TEM)分析第39页
        3.2.3 热重(TGA)分析第39页
        3.2.4 红外光谱(FT-IR)分析第39页
        3.2.5 X射线衍射光谱(XRD)分析第39页
    3.3 结果与讨论第39-50页
        3.3.1 PPy@MnMoO_4的TGA分析第39-40页
        3.3.2 PPy@MnMoO_4的XRD分析第40-41页
        3.3.3 PPy@MnMoO_4的FT-IR分析第41页
        3.3.4 PPy@MnMoO_4的SEM分析第41-42页
        3.3.5 PPy@MnMoO_4的TEM分析第42-43页
        3.3.6 PPy/ MnMoO_4样品电化学性能的研究第43-50页
            3.3.6.1. PPy@MnMoO_4材料在三电极测试系统中的电化学性能第43-46页
            3.3.6.2. PPy@MnMoO_4在对称双电极测试系统中的电化学性能第46-49页
            3.3.6.3. PPy@MnMoO_4材料的循环稳定性第49-50页
第四章 芯鞘结构PPy@CoMoO_4的制备及其在超级电器中的应用第50-62页
    4.1 实验部分第50-51页
        4.1.1 原料、药品、仪器及设备第50页
            4.1.1.1 试剂与原料第50页
            4.1.1.2 仪器与设备第50页
        4.1.2 PPy@CoMoO_4材料的制备第50-51页
            4.1.2.1 水热法制备CoMoO_4第50-51页
            4.1.2.2 原位氧化聚合制备PPy@CoMoO_4第51页
    4.2 结构表征和成分分析第51-52页
        4.2.1 扫描电镜(SEM)分析第51-52页
        4.2.2 透射电镜(TEM)分析第52页
        4.2.3 热重(TGA)分析第52页
        4.2.4 红外光谱(FT-IR)分析第52页
        4.2.5 X射线衍射光谱(XRD)分析第52页
    4.3 结果与讨论第52-62页
        4.3.1 PPy@CoMoO_4的TGA分析第52-53页
        4.3.2 PPy@CoMoO_4的XRD分析第53-54页
        4.3.3 PPy@CoMoO_4的FT-IR分析第54页
        4.3.4 PPy@CoMoO_4的电镜分析第54-56页
        4.3.5 PPy/ CoMoO_4电化学性能的研究第56-62页
            4.3.5.1. PPy@CoMoO_4在三电极测试系统中的电化学性能第56-58页
            4.3.5.2. PPy@CoMoO_4在对称双电极测试系统中的电化学性能第58-61页
            4.3.5.3. PPy@CoMoO_4材料的循环稳定性第61-62页
第五章 结论第62-63页
参考文献第63-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71-72页

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