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二维导电纳米复合材料的制备及其性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-53页
    1.1 二维纳米材料第19-21页
        1.1.1 前言第19-20页
        1.1.2 石墨烯第20页
        1.1.3 过渡金属碳/氮化合物第20-21页
    1.2 二维纳米材料的制备方法第21-25页
        1.2.1 石墨烯的制备第21-24页
            1.2.1.1 微机械剥离法第22页
            1.2.1.2 超声辅助液相剥离法第22页
            1.2.1.3 外延生长法第22-23页
            1.2.1.4 化学气相沉积法第23页
            1.2.1.5 氧化剥离还原法第23-24页
        1.2.2 过渡金属碳/氮化合物的制备第24-25页
    1.3 二维纳米材料的宏观组装形式第25-36页
        1.3.1 石墨烯的宏观组装形式第26-34页
            1.3.1.1 一维石墨烯纤维第27-28页
            1.3.1.2 二维石墨烯薄膜第28-32页
            1.3.1.3 三维石墨烯凝胶/气凝胶第32-34页
        1.3.2 MXene的宏观组装形式第34-36页
    1.4 二维纳米材料宏观组装体的应用第36-41页
        1.4.1 污染物吸附及水处理第36-37页
        1.4.2 电极材料第37页
        1.4.3 聚合物基纳米复合材料第37-39页
        1.4.4 电磁波屏蔽和吸收材料第39-41页
            1.4.4.1 电磁波屏蔽材料第39-41页
            1.4.4.2 电磁波吸收材料第41页
    1.5 本论文的研究目的、意义和主要研究内容第41-45页
        1.5.1 本论文的研究目的和意义第41-42页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第42-45页
    参考文献第45-53页
第二章 轻质石墨烯/壳聚糖/羰基铁功能复合薄膜的制备及其电磁屏蔽性能研究第53-77页
    2.1 引言第53-54页
    2.2 实验部分第54-57页
        2.2.1 本实验所用主要原料及试剂第54-55页
        2.2.2 本实验所用主要制备仪器及测试设备第55-56页
        2.2.3 样品制备第56-57页
            2.2.3.1 氧化石墨的制备第56页
            2.2.3.2 壳聚糖/氧化石墨烯薄膜的制备第56页
            2.2.3.3 壳聚糖/羰基铁/氧化石墨烯薄膜的制备第56页
            2.2.3.4 轻质壳聚糖/羰基铁/石墨烯多孔薄膜的制备第56-57页
        2.2.4 表征与测试方法第57页
    2.3 结果与讨论第57-70页
        2.3.1 石墨烯多孔薄膜结构优化第59-64页
        2.3.2 磁性石墨烯多孔薄膜的电磁屏蔽性能第64-70页
    2.4 本章小结第70-73页
    参考文献第73-77页
第三章 高导电轻质MXene泡沫薄膜的制备及电磁屏蔽性能研究第77-107页
    3.1 引言第77-78页
    3.2 实验部分第78-80页
        3.2.1 本实验所用主要原料及试剂第78页
        3.2.2 本实验所用主要制备仪器及测试设备第78-79页
        3.2.3 样品制备第79-80页
            3.2.3.1 Ti_3AlC_2粉体的制备第79页
            3.2.3.2 MXene及其二维薄膜的制备第79页
            3.2.3.3 MXene泡沫薄膜的制备第79-80页
        3.2.4 表征与测试方法第80页
    3.3 结果与讨论第80-99页
        3.3.1 MXene纳米片层的制备第81-84页
        3.3.2 自支撑MXene薄膜及其泡沫薄膜第84-93页
        3.3.3 MXene薄膜及其泡沫薄膜的电磁屏蔽性能第93-99页
    3.4 本章小结第99-101页
    参考文献第101-107页
第四章 MXene/聚酰亚胺复合气凝胶的制备和性能研究第107-135页
    4.1 引言第107-108页
    4.2 实验部分第108-111页
        4.2.1 本实验所用主要原料及试剂第108-109页
        4.2.2 本实验所用主要制备仪器及测试设备第109页
        4.2.3 样品制备第109-110页
            4.2.3.1 Ti_3AlC_2粉体的制备第109-110页
            4.2.3.2 MXene和水溶性PAA的制备第110页
            4.2.3.3 MXene/PAA气凝胶及MXene/PI气凝胶的制备第110页
        4.2.4 表征与测试方法第110-111页
    4.3 结果与讨论第111-129页
        4.3.1 MXene/PI气凝胶的形态表征第112-117页
        4.3.2 MXene/PI气凝胶的力学性能第117-121页
        4.3.3 MXene/PI气凝胶的电学性能第121-123页
        4.3.4 MXene/PI气凝胶的功能特性第123-129页
    4.4 本章小结第129-131页
    参考文献第131-135页
第五章 高强度、高导电MXene基复合薄膜制备第135-154页
    5.1 引言第135-136页
    5.2 实验部分第136-138页
        5.2.1 本实验所用主要原料及试剂第136页
        5.2.2 本实验所用主要制备仪器及测试设备第136-137页
        5.2.3 样品制备第137-138页
            5.2.3.1 氧化石墨烯的制备第137页
            5.2.3.2 MXene的制备第137页
            5.2.3.3 MXene-GO复合薄膜的制备第137-138页
        5.2.4 表征与测试方法第138页
    5.3 结果与讨论第138-149页
        5.3.1 微观形貌与结构表征第138-142页
        5.3.2 力学性能和导电性能第142-146页
        5.3.3 电磁屏蔽性能第146-149页
    5.4 本章小结第149-151页
    参考文献第151-154页
第六章 结论第154-157页
致谢第157-159页
研究成果及发表的学术论文第159-161页
作者和导师介绍第161-163页
附件第163-164页

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