致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第17-68页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 炭黑的表面修饰及其应用 | 第17-24页 |
1.2.1 炭黑的表面修饰 | 第17-22页 |
1.2.2 炭黑-聚合物复合物的气敏应用 | 第22-24页 |
1.3 碳纳米管的表面修饰及其气敏应用 | 第24-27页 |
1.4 石墨烯的表面修饰及其应用 | 第27-50页 |
1.4.1 石墨烯的表面修饰 | 第28-41页 |
1.4.1.1 石墨烯的非共价聚合物修饰 | 第28-31页 |
1.4.1.2 石墨烯的共价聚合物修饰 | 第31-39页 |
1.4.1.3 石墨烯的纳米粒子修饰 | 第39-41页 |
1.4.2 石墨烯复合物的应用 | 第41-50页 |
1.4.2.1 石墨烯复合物的催化应用 | 第41-43页 |
1.4.2.2 石墨烯复合物的除双酚A应用 | 第43-45页 |
1.4.2.3 石墨烯复合物的主-客体相互作用方面的应用 | 第45-48页 |
1.4.2.4 石墨烯复合物的除六价铬应用 | 第48-50页 |
1.5 研究课题的提出及意义 | 第50-53页 |
参考文献 | 第53-68页 |
第二章 聚丙烯酸接枝炭黑的RAFT聚合法制备及其性能研究 | 第68-94页 |
2.1 实验部分 | 第69-74页 |
2.1.1 试剂 | 第69-70页 |
2.1.2 试剂处理 | 第70页 |
2.1.3 合成与制备部分 | 第70-72页 |
2.1.3.1 表面羧酸化炭黑(CB-COOH)的合成 | 第70页 |
2.1.3.2 炭黑的羟基化 | 第70-71页 |
2.1.3.3 在炭黑表面引入含溴化合物(CB-Br) | 第71页 |
2.1.3.4 CB-SC(S)Ph的合成 | 第71页 |
2.1.3.5 RAFT法合成PAA接枝炭黑 | 第71页 |
2.1.3.6 CB-g-PAA纳米粒子在水中分散性及pH响应 | 第71-72页 |
2.1.3.7 小分子诱导下CB-g-PAA纳米粒子的组装 | 第72页 |
2.1.3.8 聚阳离子诱导下CB-g-PAA纳米粒子的组装 | 第72页 |
2.1.4 测试与表征 | 第72-73页 |
2.1.5 CB-g-PAA基气敏器件的制备及其测试方法 | 第73-74页 |
2.2 结果与讨论 | 第74-89页 |
2.2.1 CB-COOH的制备及表征 | 第74-75页 |
2.2.2 炭黑的羟基化及表征 | 第75-76页 |
2.2.3 炭黑的溴化及表征 | 第76-77页 |
2.2.4 炭黑的RAFT试剂官能化及表征 | 第77-80页 |
2.2.5 CB-g-PAA的制备及表征 | 第80-82页 |
2.2.5.1 反应时间的影响 | 第81页 |
2.2.5.2 聚丙烯酸AA用量的影响 | 第81-82页 |
2.2.6 炭黑表面SI-RAFT可能的聚合机理 | 第82-83页 |
2.2.7 CB-g-PAA在水中分散性及pH响应 | 第83-84页 |
2.2.8 小分子诱导下CB-g-PAA纳米粒子的组装 | 第84-85页 |
2.2.9 聚阳离子诱导下CB-g-PAA纳米粒子的组装 | 第85-86页 |
2.2.10 聚丙烯酸接枝炭黑的气敏性能研究 | 第86-89页 |
2.3 小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
第三章 环糊精修饰石墨烯及环糊精修饰碳纳米管复合物的制备及其性能研究 | 第94-114页 |
3.1 实验部分 | 第95-97页 |
3.1.1 试剂 | 第95页 |
3.1.2 试剂处理 | 第95-96页 |
3.1.3 合成部分 | 第96页 |
3.1.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第96页 |
3.1.3.2 环糊精修饰还原氧化石墨烯(RGO-CD)的制备 | 第96页 |
3.1.3.3 羧化碳管(MWNT-COOH)的制备 | 第96页 |
3.1.3.4 环糊精修饰碳纳米管(MWNT-CD)的制备 | 第96页 |
3.1.4 测试与表征 | 第96-97页 |
3.1.4.1 表征 | 第96-97页 |
3.1.4.2 气敏检测装置及方法 | 第97页 |
3.1.4.3 电化学测试方法 | 第97页 |
3.2 结果与讨论 | 第97-110页 |
3.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备及表征 | 第97-98页 |
3.2.2 RGO-CD的制备及表征 | 第98-103页 |
3.2.3 MWNT-COOH的制备及表征 | 第103-104页 |
3.2.4 MWNT-CD的制备及表征 | 第104-106页 |
3.2.5 RGO-CD的电化学性能研究 | 第106-108页 |
3.2.6 碳管-环糊精的气敏性能研究 | 第108-110页 |
3.3 小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-114页 |
第四章 石墨烯/树枝状聚酰胺胺和石墨烯/超支化聚酰胺胺负载金粒子及催化还原对硝基苯酚性能研究 | 第114-146页 |
4.1 实验部分 | 第115-118页 |
4.1.1 试剂 | 第115-116页 |
4.1.2 试剂处理 | 第116页 |
4.1.3 合成与制备部分 | 第116-118页 |
4.1.3.1 树枝状聚酰胺胺(PAMAM)的制备 | 第116页 |
4.1.3.2 石墨烯-树枝状聚酰胺胺(GO-PAMAM-DEN)复合物的制备 | 第116-117页 |
4.1.3.3 石墨烯-超支化聚酰胺胺(GO-PAMAM-HP)复合物的制备 | 第117页 |
4.1.3.4 石墨烯-聚酰胺胺负载金纳米粒子复合物(Au@RGO-PAMAM)的制备 | 第117页 |
4.1.3.5 Au@RGO-PAMAM催化还原4-NP的测试 | 第117-118页 |
4.1.4 测试与表征 | 第118页 |
4.2 结果与讨论 | 第118-137页 |
4.2.1 石墨烯-树枝状聚酰胺胺(GO-PAMAM-DEN)的制备及表征 | 第118-128页 |
4.2.2 石墨烯-超支化聚酰胺胺(GO-PAMAM-HP)复合物的制备及表征 | 第128-130页 |
4.2.3 石墨烯-聚酰胺胺负载金纳米粒子复合物(Au@RGO-PAMAM)的制备及表征 | 第130-135页 |
4.2.4 石墨烯-聚酰胺胺负载金纳米粒子复合物(Au@RGO-PAMAM)的催化性能研究 | 第135-137页 |
4.3 小结 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-146页 |
第五章 石墨烯-壳聚糖复合物制备及其对Cr(Ⅵ)离子吸附的研究 | 第146-165页 |
5.1 实验部分 | 第147-148页 |
5.1.1 试剂 | 第147页 |
5.1.2 合成与制备 | 第147-148页 |
5.1.2.1 改进Hummers法制备氧化石墨烯(GO) | 第147页 |
5.1.2.2 RGO-chitosan的合成 | 第147页 |
5.1.2.3 RGO-chitosan吸附Cr(Ⅵ)离子测试 | 第147-148页 |
5.1.3 表征与测试 | 第148页 |
5.2 结果与讨论 | 第148-158页 |
5.2.1 RGO-chitosan的制备及表征 | 第148-156页 |
5.2.2 RGO-chitosan对Cr(Ⅵ)离子的吸附性能研究 | 第156-158页 |
5.3 小结 | 第158-160页 |
参考文献 | 第160-165页 |
第六章 纳米Fe_3O_4/石墨烯-PAmMeI的制备及其吸附除双酚A性能研究 | 第165-186页 |
6.1 实验部分 | 第166-168页 |
6.1.1 试剂 | 第166-167页 |
6.1.2 试剂处理 | 第167页 |
6.1.3 合成与制备部分 | 第167-168页 |
6.1.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第167页 |
6.1.3.2 GO-Br的制备 | 第167页 |
6.1.3.3 GO-PDMAEMA的制备及季胺化 | 第167页 |
6.1.3.4 GO-PAmMeI负载磁性纳米粒子 | 第167-168页 |
6.1.4 吸附除双酚A测试 | 第168页 |
6.1.5 测试与表征 | 第168页 |
6.2 结果与讨论 | 第168-180页 |
6.2.1 GO-PAmMeI的制备及Fe_3O_4纳米粒子负载 | 第168-179页 |
6.2.2 Fe_3O_4@GO-PAmMeI吸附剂对双酚A的吸附 | 第179-180页 |
6.3 小结 | 第180-182页 |
参考文献 | 第182-186页 |
第七章 结论 | 第186-190页 |
7.1 主要结论 | 第186-188页 |
7.2 主要创新点 | 第188-190页 |
作者简历及攻读博士学位期间的科研成果 | 第190-192页 |