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基于水滑石构筑复合薄膜材料及其电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 二维层状结构LDH第14页
    1.2 LDH概述第14-17页
        1.2.1 LDH的组成第14-15页
        1.2.2 LDH的理化性质第15-17页
            1.2.2.1 碱性第15-16页
            1.2.2.2 层间客体分子(阴离子)的交换性第16页
            1.2.2.3 热稳定性第16页
            1.2.2.4 长径比可调第16页
            1.2.2.5 记忆效应第16-17页
    1.3 层状结构LDH的制备第17-21页
        1.3.1 成核-晶化隔离法第17-18页
        1.3.2 电化学合成法第18-19页
        1.3.3 超声波法第19-20页
        1.3.4 原位生长法第20-21页
    1.4 层状结构LDH的应用第21-27页
        1.4.1 催化剂材料第22-23页
        1.4.2 生物功能材料第23-24页
        1.4.3 紫外阻隔材料第24-25页
        1.4.4 气体阻隔材料第25-26页
        1.4.5 电化学电极材料第26-27页
    1.5 LDH基薄膜材料的构筑方法第27-33页
        1.5.1 原位生长方法第27-28页
        1.5.2 旋转涂膜法第28-29页
        1.5.3 电化学合成法第29页
        1.5.4 层层组装法第29-33页
    1.6 本课题的研究内容、目的和意义第33-36页
第二章 LDH基无机-有机复合膜的制备及电致变色性能研究第36-54页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 化学试剂及材料第37-38页
        2.2.2 MgAl-NO_3 LDH纳米薄片的制备方法第38页
        2.2.3 PEDOT:PSS/MgAl-LDH超薄薄膜的组装及制备第38-39页
    2.3 仪器表征技术第39页
    2.4 结果与讨论第39-53页
        2.4.1 LDH纳米片的结构与形貌表征第39-40页
        2.4.2 (PEDOT:PSS/LDH)_n薄膜的结构与形貌的表征第40-42页
        2.4.3 (PEDOT:PSS/LDH)_n薄膜电致变色性能第42-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第三章 自支撑水滑石基复合薄膜的制备及超级电容器性能研究第54-70页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 实验药品第55页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第55-56页
        3.2.3 多级结构水滑石/石墨烯复合材料的制备第56-57页
            3.2.3.1 多级结构MgAl-LDH/GO复合材料的制备第56页
            3.2.3.2. 多级结构CoAl-LDH/GO复合材料的制备第56-57页
        3.2.4 自支撑多级结构LDH/rGO复合薄膜的制备第57页
    3.3 仪器表征技术第57页
    3.4 结果与讨论第57-68页
        3.4.1 氧化石墨烯材料的结构表征第57-60页
        3.4.2 多级结构MgAl-LDH/GO复合材料的结构表征第60-62页
        3.4.3 多级结构CoAl-LDH/GO复合材料的结构表征第62-63页
        3.4.4 自支撑多级结构LDH/rGO复合薄膜的结构表征第63-66页
        3.4.5 自支撑多级结构LDH/rGO复合薄膜的电化学表征第66-68页
    3.5 本章小结第68-70页
第四章 结论第70-72页
本论文创新点第72-74页
参考文献第74-84页
致谢第84-86页
研究成果及发表的学术论文第86-88页
作者和导师简介第88-89页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第89-90页

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