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低缺陷石墨烯的制备及其强流质子束下损伤效应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 常见的氢同位素分离方法第14-17页
        1.2.1 低温精馏法第14-15页
        1.2.2 色谱法第15-16页
        1.2.3 热扩散法第16-17页
    1.3 石墨烯/微孔石墨烯简介及其在氢同位素分离中的应用第17-25页
        1.3.1 石墨烯简介第17页
        1.3.2 微孔石墨烯简介第17-18页
        1.3.3 低缺陷石墨烯用于同位素分离第18-21页
        1.3.4 微孔石墨烯用于气体及同位素分离第21-23页
        1.3.5 微孔石墨烯的其他应用第23-25页
    1.4 低缺陷石墨烯的制备方法第25-27页
        1.4.1 有机溶剂体系第25-26页
        1.4.2 水相体系第26-27页
        1.4.3 离子液体体系第27页
    1.5 微孔石墨烯的制备方法第27-33页
        1.5.1 模板法第28页
        1.5.2 化学刻蚀法第28-29页
        1.5.3 粒子束轰击法第29-33页
    1.6 本论文的选题意义与研究内容第33-37页
        1.6.1 选题意义第33-34页
        1.6.2 研究内容第34-37页
第二章 液相剥离制备低缺陷石墨烯第37-51页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验材料第38页
        2.2.2 实验过程第38页
        2.2.3 表征方法第38-39页
        2.2.4 密度泛函理论(DFT)计算方法第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-49页
        2.3.1 阳离子对剥离效果的影响第40-45页
        2.3.2 阴离子对剥离效果的影响第45-48页
        2.3.3 无机盐插层剥离的机理研究第48-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 无稳定剂水相剥离制备低缺陷石墨烯第51-59页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验材料第52页
        3.2.2 实验过程第52-53页
        3.2.3 表征方法第53页
        3.2.4 DFT计算方法第53页
    3.3 结果与讨论第53-58页
        3.3.1 LiOH用量及剥离时间对石墨烯产率的影响第53-56页
        3.3.2 无表面活性剂无超声辅助剥离机制研究第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 强流质子束辐照石墨烯实验方案设计与验证第59-67页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验平台简介第60-61页
    4.3 实验终端与辐照样品设计第61-65页
        4.3.1 实验终端设计第61-63页
        4.3.2 实验样品设计第63-65页
    4.4 实验验证第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 强流质子束辐照制备微孔石墨烯及其损伤效应研究第67-83页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 实验部分第68-71页
        5.2.1 实验材料第68页
        5.2.2 质子辐照实验条件第68-69页
        5.2.3 质子辐照实验过程第69-70页
        5.2.4 辐照后样品表征第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-82页
        5.3.1 辐照注量对石墨烯损伤的影响第72-76页
        5.3.2 注量率对石墨烯损伤的影响第76-79页
        5.3.3 质子能量对石墨烯损伤的影响第79-81页
        5.3.4 质子辐照对石墨损伤的影响第81-82页
    5.4 本章小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-87页
    6.1 论文内容总结第83-84页
    6.2 论文创新点第84-85页
    6.3 展望第85-87页
参考文献第87-101页
博士期间研究成果第101-102页
参与项目第102-103页
致谢第103页

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