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高内相乳液模板法制备石墨烯/聚合物复合多孔材料

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 多孔聚合物纳米复合材料第14-18页
        1.2.1 形态结构第15-16页
        1.2.2 性质第16-18页
    1.3 高内相乳液模板法制备多孔聚合物纳米复合材料和杂化材料第18-24页
        1.3.1 高内相乳液(HIPE)和聚高内相乳液(polyHIPE)第18-20页
        1.3.2 高内相乳液模板法制备多孔聚合物纳米复合材料和杂化材料研究进展第20-24页
    1.4 本论文的设计思路及研究内容第24-26页
第二章 高内相乳液原位还原法制备石墨烯/聚合物纳米复合多孔材料第26-54页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-34页
        2.2.1 主要试剂和仪器第27-28页
        2.2.2 表征方法第28-29页
        2.2.3 氧化石墨烯(GO)的制备第29-30页
        2.2.4 油酸包覆的Fe_3O_4粒子的制备第30页
        2.2.5 不同单体的polyHIPEs的制备第30-31页
        2.2.6 EmGO/聚合物复合polyHIPEs的制备第31-32页
        2.2.7 EmGO & Fe_3O_4/聚合物复合polyHIPEs的制备第32-33页
        2.2.8 EmGO的制备第33页
        2.2.9 其他还原剂改性的GO增强polyHIPEs第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-51页
        2.3.1 GO的表征第34-35页
        2.3.2 油酸包覆的Fe_3O_4的表征第35-36页
        2.3.3 EmGO复合polyHIPEs的聚合物基体的选择第36-38页
        2.3.4 EmGO对复合polyHIPEs的结构和性能的影响第38-45页
        2.3.5 EmGO & Fe_3O_4聚合物复合polyHIPEs的结构和性能第45-48页
        2.3.6 EmGO的表征第48-49页
        2.3.7 其他可行的还原剂制备石墨烯/聚合物复合polyHIPEs第49-51页
    2.4 小结第51-54页
第三章 高内相乳液两步法制备石墨烯/聚合物复合多孔材料第54-66页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验部分第54-57页
        3.2.1 主要试剂和仪器第54页
        3.2.2 表征方法第54-55页
        3.2.3 CmGO的制备第55页
        3.2.4 CmGO/聚合物复合polyHIPEs的制备第55-57页
    3.3 结果与讨论第57-65页
        3.3.1 CmGO的合成第57-58页
        3.3.2 CmGO浓度对复合polyHIPEs的孔结构及力学性能的影响第58-61页
        3.3.3 乳化剂用量对复合polyHIPEs孔结构及力学性能的影响第61-63页
        3.3.4 CmGO&聚乳酸纤维对polyHIPE的协同增强作用第63-64页
        3.3.5 CmGO与EmGO对polyHIPEs的改性的优缺点比较第64-65页
    3.4 小结第65-66页
第四章 微流变法研究高内相乳液的聚合过程第66-84页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-72页
        4.2.1 主要试剂和仪器第66-67页
        4.2.2 表征方法第67页
        4.2.3 聚乳酸二醇以及聚乳酸大分子的制备第67-68页
        4.2.4 微流变监测HIPE聚合过程第68-72页
    4.3 结果与讨论第72-81页
        4.3.1 聚乳酸大分子的合成第72-73页
        4.3.2 微流变监测HIPE聚合过程结果分析第73-81页
    4.4 小结第81-84页
第五章 结论第84-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-96页
研究成果及发表的学术论文第96-98页
作者与导师简介第98-99页
附件第99-100页

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